首页--工业技术论文--原子能技术论文--放射性废物管理及综合利用论文--放射性废物的处置论文

粉碎花岗岩与膨润土混合材料热传导性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第10-24页
    1.1 选题背景第10-11页
    1.2 高放废物地质处置概述第11-15页
        1.2.1 地质处置概念及模型第11-13页
        1.2.2 地质处置研究的主要内容第13-14页
        1.2.3 地质处置缓冲材料概述第14-15页
    1.3 缓冲材料国内外研究现状第15-21页
        1.3.1 缓冲材料导热性能国外研究现状第17-19页
        1.3.2 缓冲材料导热性能国内研究现状第19-21页
    1.4 论文研究目的及意义第21页
    1.5 论文主要研究内容第21-24页
第二章 实验材料和研究方法第24-37页
    2.1 实验材料第24-28页
        2.1.1 高庙子钠基膨润土第24-26页
        2.1.2 北山花岗岩第26-28页
        2.1.3 石英砂第28页
        2.1.4 石墨第28页
    2.2 热传导实验方法第28-36页
        2.2.1 实验仪器简介第28-29页
        2.2.2 仪器测试原理第29-31页
        2.2.3 实验参数的选取第31-34页
        2.2.4 热传导测试过程第34-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 温度对高庙子膨润土导热性能影响研究第37-45页
    3.1 试样配制及制作第38-41页
    3.2 实验数据及结果分析第41-44页
        3.2.1 实验结果第41-43页
        3.2.2 结果分析第43-44页
    3.3 本章小结第44-45页
第四章 添加剂对高庙子膨润土导热性能影响研究第45-71页
    4.1 试样配制及制作第45-49页
    4.2 岩-膨润土实验数据及结果分析第49-57页
        4.2.1 实验数据第49-50页
        4.2.2 结果分析第50-57页
    4.3 石墨-膨润土实验数据及结果分析第57-61页
        4.3.1 实验数据第57-58页
        4.3.2 结果分析第58-61页
    4.4 砂-膨润土实验数据及结果分析第61-65页
        4.4.1 实验数据第61页
        4.4.2 结果分析第61-65页
    4.5 混合材料导热性能预测模型第65-66页
        4.5.1 Self-Consistent模型第65页
        4.5.2 Differential模型第65-66页
        4.5.3 De Vries and Campbell模型第66页
    4.6 预测模型应用于岩-膨润土混合材料预测第66-70页
    4.7 本章小结第70-71页
第五章 微观机理研究第71-81页
    5.1 压汞实验第71-75页
        5.1.1 实验原理第71-73页
        5.1.2 实验数据及结果分析第73-75页
    5.2 导热微观机理研究第75-80页
    5.3 本章小结第80-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:基于可信计算嵌入式配电终端的研究与实现
下一篇:基于动态CGE的能源价格动态优化研究