摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 太阳能利用技术 | 第10-12页 |
1.3 太阳能光热转换利用形式 | 第12-14页 |
1.3.1 太阳能吸收涂层 | 第12-13页 |
1.3.2 太阳能集热器 | 第13-14页 |
1.4 太阳能光热转换纳米流体 | 第14-19页 |
1.4.1 碳材料纳米流体 | 第14-16页 |
1.4.2 金属材料纳米流体 | 第16-17页 |
1.4.3 金属氧化物半导体纳米流体 | 第17-18页 |
1.4.4 多组分纳米流体 | 第18-19页 |
1.5 纳米流体制备方法 | 第19-21页 |
1.5.1 一步法 | 第20页 |
1.5.2 两步法 | 第20-21页 |
1.6 光热转换/利用效率计算 | 第21-23页 |
1.6.1 计算方法 1 | 第21-22页 |
1.6.2 计算方法 2 | 第22-23页 |
1.7 本文研究内容 | 第23-24页 |
第二章 ATO@C/DEG纳米流体的制备及其光热性能研究 | 第24-43页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验试剂 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2.3 实验步骤 | 第25-26页 |
2.2.4 样品的基本表征方法 | 第26页 |
2.2.5 光热转换评估系统 | 第26-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-41页 |
2.3.1 典型ATO@C纳米结构的表征 | 第28-31页 |
2.3.2 葡萄糖加入量对形貌结构及光学性能的影响 | 第31-34页 |
2.3.3 反应时间对光学性能的影响 | 第34-35页 |
2.3.4 ATO加入量对形貌结构及光学性能的影响 | 第35-38页 |
2.3.5 浓度对ATO@C/DEG纳米流体的光学性能的影响 | 第38-39页 |
2.3.6 ATO@C/DEG纳米流体的光热转换性能评估 | 第39-41页 |
2.4 小结 | 第41-43页 |
第三章 Fe_3O_4@C纳米流体的制备及其光热性能研究 | 第43-61页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-45页 |
3.2.1 实验试剂 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44页 |
3.2.3 实验步骤 | 第44-45页 |
3.2.4 样品的基本表征方法 | 第45页 |
3.2.5 光热转换评估系统 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-59页 |
3.3.1 典型Fe_3O_4@C纳米颗粒的表征 | 第45-47页 |
3.3.2 二茂铁加入量对形貌结构和光学性能的影响 | 第47-49页 |
3.3.3 H_2O_2加入量对形貌结构和光学性能的影响 | 第49-51页 |
3.3.4 反应时间对形貌结构和光学性能的影响 | 第51-53页 |
3.3.5 反应温度对形貌结构和光学性能的影响 | 第53-55页 |
3.3.6 浓度对Fe_3O_4@C/EG纳米流体的光学性能的影响 | 第55-57页 |
3.3.7 Fe_3O_4@C/EG纳米流体的光热转换性能评估 | 第57-59页 |
3.4 小结 | 第59-61页 |
第四章 半导体@碳纳米材料在水蒸发方面的应用 | 第61-71页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-63页 |
4.2.1 实验仪器 | 第62页 |
4.2.2 样品的基本表征方法 | 第62页 |
4.2.3 水蒸发系统 | 第62-63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-70页 |
4.3.1 ATO@C纳米结构不同负载量对结构和光学性能的影响 | 第63-64页 |
4.3.2 ATO@C纳米结构不同负载量对蒸发量和蒸发速率的影响 | 第64-66页 |
4.3.3 ATO@C纳米结构不同负载量对热效率的影响 | 第66页 |
4.3.4 Fe_3O_4@C纳米颗粒不同负载量对结构和光学性能的影响 | 第66-68页 |
4.3.5 Fe_3O_4@C纳米颗粒不同负载量对蒸发量和蒸发速率的影响 | 第68-69页 |
4.3.6 Fe_3O_4@C纳米颗粒不同负载量对热效率的影响 | 第69-70页 |
4.4 小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士研究生期间已发表及待发表的相关论文 | 第82-83页 |