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石墨烯/正十八烷复合相变材料的热物性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
符号表第10-12页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-28页
    2.1 相变储热材料概述第14-15页
    2.2 石墨烯复合相变材料研究进展第15-16页
    2.3 微尺度热物性求解方法第16-22页
        2.3.1 热量传输粒子-声子第17页
        2.3.2 分子动力学第17-21页
        2.3.3 第一性原理第21-22页
    2.4 热物性测试方法第22-25页
        2.4.1 相变温度、潜热及比热测试方法第22-23页
        2.4.2 导热系数测试方法第23-25页
    2.5 复合材料导热模型第25-27页
        2.5.1 Maxwell模型第25页
        2.5.2 Hamilton-Crosser模型第25页
        2.5.3 Cheng-Vachon模型第25-26页
        2.5.4 Nielsen-Lewis模型第26页
        2.5.5 Lin模型第26-27页
        2.5.6 Y.Agari模型第27页
    2.6 本文的研究内容第27-28页
3 纳米石墨烯片复合相变材料的制备及热物性测试第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 纳米石墨烯片复合相变材料的制备第28-29页
        3.2.1 实验材料和仪器第28页
        3.2.2 制备过程第28-29页
    3.3 性能表征第29-30页
        3.3.1 微观形貌测试第29页
        3.3.2 红外吸收光谱分析第29页
        3.3.3 差示扫描量热实验第29-30页
        3.3.4 导热系数测试第30页
        3.3.5 热重分析第30页
    3.4 实验结果及分析第30-40页
        3.4.1 分散稳定性第30-32页
        3.4.2 材料形貌第32-33页
        3.4.3 化学相容性第33-34页
        3.4.4 相变特性第34-37页
        3.4.5 导热系数第37-39页
        3.4.6 热稳定性第39-40页
    3.5 本章小结第40-42页
4 石墨烯复合相变材料相变过程的分子动力学模拟第42-60页
    4.1 引言第42页
    4.2 模型与方法第42-46页
        4.2.1 模型的建立第42-44页
        4.2.2 模拟方法及参数选取第44-45页
        4.2.3 导热系数计算方法第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-56页
        4.3.1 模型验证第46-47页
        4.3.2 自扩散系数与熔点第47-49页
        4.3.3 势能与比热第49-51页
        4.3.4 导热系数第51-54页
        4.3.5 径向分布函数第54-55页
        4.3.6 速度自相关函数第55-56页
    4.4 分子动力学模拟结果与实验结果的多尺度分析第56-57页
    4.5 本章小结第57-60页
5 石墨烯/正十八烷复合相变材料在纳米Al表面的分子动力学模拟第60-78页
    5.1 引言第60页
    5.2 模型与方法第60-63页
    5.3 结果与讨论第63-75页
        5.3.1 势能变化第63-65页
        5.3.2 均方位移与自扩散系数第65-67页
        5.3.3 径向分布函数第67-69页
        5.3.4 结构演变第69-71页
        5.3.5 空间取向相关函数第71-73页
        5.3.6 相对浓度第73-74页
        5.3.7 导热系数第74-75页
    5.4 本章小结第75-78页
6 结论及展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-90页
附录第90-91页
    A.作者在攻读学位期间论文目录第90页
    B.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第90-91页

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