摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
·相变储热材料 | 第11-15页 |
·储热材料的分类 | 第11-12页 |
·相变储热材料中相变材料的分类 | 第12-13页 |
·相变储热材料中相变材料的选择原则 | 第13页 |
·相变储热材料的制备技术 | 第13-14页 |
·相变储热材料的应用 | 第14-15页 |
·高温复合相变储热材料 | 第15-18页 |
·高温相变储热材料中相变材料的种类 | 第15-16页 |
·高温复合相变储热材料的基体 | 第16页 |
·高温复合相变储热材料的组分选择 | 第16页 |
·高温复合相变储热材料制备技术 | 第16-18页 |
·高温复合相变储热材料的研究现状 | 第18-22页 |
·高温复合相变储热材料的种类 | 第18-19页 |
·熔盐/陶瓷基复合相变储热材料的储热原理 | 第19-21页 |
·熔盐/陶瓷基复合相变储热材料蓄放热过程的数值模拟 | 第21-22页 |
·镁铝尖晶石 | 第22-24页 |
·镁铝尖晶石结构和性能 | 第22页 |
·镁铝尖晶石的合成方法 | 第22-24页 |
·选题的意义和内容 | 第24-25页 |
第二章 研究内容与实验方案 | 第25-28页 |
·研究内容 | 第25页 |
·试验方案 | 第25-28页 |
·实验原料 | 第25-26页 |
·样品的制备 | 第26页 |
·样品性能的检测 | 第26-28页 |
第三章 原位反应烧结制备高温复合相变储热材料影响因素研究 | 第28-40页 |
·引言 | 第28页 |
·烧结温度对材料性能的影响 | 第28-31页 |
·常温物理性能分析 | 第28-30页 |
·XRD 分析 | 第30页 |
·SEM 分析 | 第30-31页 |
·不同氧化镁/氧化铝配比对材料性能的影响 | 第31-35页 |
·常温物理性能分析 | 第32-33页 |
·XRD 分析 | 第33页 |
·SEM 分析 | 第33-35页 |
·熔盐种类对材料性能的影响 | 第35-38页 |
·常温物理性能分析 | 第35-36页 |
·XRD 分析 | 第36-38页 |
·SEM 分析 | 第38页 |
·本章结论 | 第38-40页 |
第四章 熔盐含量及配比对复合储热材料性能的影响 | 第40-57页 |
·引言 | 第40页 |
·熔盐含量对材料性能的影响 | 第40-49页 |
·常温物理性能分析 | 第40-41页 |
·XRD 分析 | 第41页 |
·SEM 分析 | 第41-42页 |
·试样在不同温度下的抗折强度 | 第42-43页 |
·熔盐含量对材料导热系数的影响 | 第43-44页 |
·熔盐含量对材料陶瓷基体的影响 | 第44-45页 |
·熔盐含量对材料储热密度的影响 | 第45-47页 |
·熔盐含量对试样的循环加热时质量变化的影响 | 第47-48页 |
·熔盐/尖晶石基高温复合相变储热材料的封装 | 第48-49页 |
·熔盐配比对复合储热材料性能的影响 | 第49-56页 |
·试验方案 | 第49-50页 |
·熔盐配比对材料常温性能的影响 | 第50-52页 |
·熔盐配比对材料微观结构的影响 | 第52-54页 |
·熔盐配比对材料导热系数的影响 | 第54页 |
·熔盐配比对材料储热密度的影响 | 第54-56页 |
·本章结论 | 第56-57页 |
第五章 石墨加入量对材料性能的影响 | 第57-62页 |
·引言 | 第57页 |
·试验 | 第57页 |
·结果与分析 | 第57-61页 |
·常温物理性能分析 | 第57-58页 |
·XRD 分析 | 第58-59页 |
·SEM 分析 | 第59页 |
·石墨加入量对试样导热系数的影响 | 第59-60页 |
·石墨加入量对陶瓷基体的影响 | 第60-61页 |
·本章结论 | 第61-62页 |
第六章 相变储热材料的蓄放热模拟 | 第62-68页 |
·引言 | 第62页 |
·复合储热材料放热过程传热的物理模型 | 第62-63页 |
·基于ANSYS 的放热过程模拟 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-67页 |
·不同熔盐含量的放热过程 | 第64-66页 |
·不同石墨加入量的放热过程 | 第66-67页 |
·本章结论 | 第67-68页 |
第七章 结论与创新点 | 第68-69页 |
·结论 | 第68页 |
·创新点 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
作者攻读硕士期间发表的主要学术论文以及学术活动 | 第74页 |