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糖醇/中空木棉纤维复合相变材料的制备及性能研究

摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-25页
    1.1 引言第14页
    1.2 相变储热材料研究现状第14-17页
        1.2.1 固-液相变储热材料的储热原理第14-15页
        1.2.2 相变材料的选取原则第15-17页
        1.2.3 相变材料的分类第17页
    1.3 复合相变材料的制备方法第17-19页
        1.3.1 溶胶凝胶法第17-18页
        1.3.2 微胶囊法第18页
        1.3.3 多孔材料基吸附法第18-19页
    1.4 多孔材料的发展现状第19-21页
        1.4.1 基于碳材料的多孔材料第19-20页
        1.4.2 基于金属基的多孔材料第20页
        1.4.3 基于多孔氧化物的多孔材料第20-21页
    1.5 相变材料的应用第21-23页
        1.5.1 相变材料在建筑材料方面的应用第21页
        1.5.2 相变材料在衣物方面的应用第21-22页
        1.5.3 相变材料在太阳能方面的应用第22页
        1.5.4 相变材料在电力方面的应用第22页
        1.5.5 相变材料在其他方面的应用第22-23页
    1.6 本课题的研究目的和意义及主要内容第23-25页
        1.6.1 研究目的和意义第23页
        1.6.2 研究内容第23-24页
        1.6.3 主要创新性第24-25页
第二章 糖醇/碳化木棉纤维复合相变材料制备及其性能研究第25-38页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验材料第26-27页
        2.2.1 主要实验药品第26页
        2.2.2 主要测试仪器第26-27页
    2.3 实验步骤第27页
        2.3.1 木棉纤维的碳化第27页
        2.3.2 PCMs/KKf复合相变材料的制备第27页
        2.3.3 PCMs/KKf复合相变材料冷热循环实验第27页
    2.4 PCMs/KKf复合相变材料的表征第27-28页
        2.4.1 形貌分析第27页
        2.4.2 能谱分析(mapping)第27-28页
        2.4.3 比表面积及孔性质分析第28页
        2.4.4 X射线衍射分析第28页
        2.4.5 傅里叶红外光谱第28页
        2.4.6 储热性能分析第28页
        2.4.7 热导率分析第28页
    2.5 结果与讨论第28-37页
        2.5.1 PCMs/KKf复合相变材料的合成工艺第28-29页
        2.5.2 木棉纤维处理前后化学结构分析第29-30页
        2.5.3 Kf、KKf及 PCMs/KKf复合相变材料形貌特点第30-31页
        2.5.4 KKf的比表面积及孔性质第31-32页
        2.5.5 CKf和 KKf的结构特点第32页
        2.5.6 KKf及 PCMs/KKf复合相变材料的结构特点第32-33页
        2.5.7 PCMs/KKf能量色散X射线面扫分析第33-34页
        2.5.8 PCMs/KKf复合相变材料的热性能第34-36页
        2.5.9 KKf及 PCMs/KKf复合相变材料的热稳定性第36页
        2.5.10 PCMs/KKf复合相变材料的导热性能第36-37页
    2.6 小结第37-38页
第三章 糖醇/木棉纤维掺杂MnO_2纳米线复合相变材料的制备及性能研究第38-50页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验材料第39-40页
        3.2.1 主要实验药品第39页
        3.2.2 主要测试仪器第39-40页
    3.3 实验步骤第40-41页
        3.3.1 二氧化锰纳米线的制备第40页
        3.3.2 木棉纤维的预处理第40页
        3.3.3 载体Ckf-MnO_2的制备第40-41页
        3.3.4 PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料的制备第41页
        3.3.5 PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料的冷热循环实验第41页
    3.4 PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料的表征第41-42页
        3.4.1 形貌分析第41页
        3.4.2 能谱分析(mapping)第41-42页
        3.4.3 X射线衍射分析第42页
        3.4.4 傅里叶红外光谱第42页
        3.4.5 储热性能分析第42页
        3.4.6 热导率分析第42页
    3.5 结果与讨论第42-49页
        3.5.1 Ckf-MnO_2及PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料形貌特点第42-44页
        3.5.2 载体Ckf-MnO_2的结构特点第44页
        3.5.3 PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料的X射线光电子能谱(XPS)分析第44-45页
        3.5.4 PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料能量色散X射线面扫分析第45-46页
        3.5.5 Ckf-MnO_2及PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料的结构特点第46页
        3.5.6 PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料的热性能第46-48页
        3.5.7 Ckf-MnO_2及PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料的热稳定性第48页
        3.5.8 PCMs/Ckf-MnO_2复合相变材料的导热性能第48-49页
    3.6 小结第49-50页
第四章 糖醇/木棉纤维基气凝胶复合相变材料的制备及性能研究第50-63页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验材料第51-52页
        4.2.1 主要实验药品第51页
        4.2.2 主要测试仪器第51-52页
    4.3 实验步骤第52-54页
        4.3.1 木棉纤维的氧化(纯化)第52页
        4.3.2 木棉纤维基气凝胶的制备第52-53页
        4.3.3 PCMs/CNF复合相变材料的制备第53页
        4.3.4 PCMs/CNF复合相变材料的冷热循环实验第53-54页
    4.4 PCMs/CNF复合相变材料的表征第54-55页
        4.4.1 形貌分析第54页
        4.4.2 能谱分析(mapping)第54页
        4.4.3 X射线衍射分析第54页
        4.4.4 傅里叶红外光谱第54页
        4.4.5 力学性能分析第54页
        4.4.6 储热性能分析第54-55页
    4.5 结果与讨论第55-62页
        4.5.1 含有不同比例海藻酸钠的木棉纤维基气凝胶及糖醇/木棉纤维基气凝胶复合相变材料形貌特点第55-56页
        4.5.2 PCMs/CNF复合相变材料能量色散X射线面扫分析第56页
        4.5.3 0.5%-CNF、1%-CNF及1.5%-CNF木棉纤维基气凝胶应力应变实验第56-57页
        4.5.4 CNF及 PCMs/CNF复合相变材料的化学结构分析第57-58页
        4.5.5 CNF及 PCMs/CNF复合相变材料的结构特点第58-59页
        4.5.6 PCMs/CNF复合相变材料的热性能第59-61页
        4.5.7 CNF及 PCMs/CNF复合相变材料的热稳定性第61-62页
    4.6 小结第62-63页
结论与展望第63-65页
    结论第63-64页
    问题与展望第64-65页
参考文献第65-79页
致谢第79-80页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第80页

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