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膨胀石墨/水合盐复合定型相变材料制备与性能分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
符号说明第11-13页
第1章 绪论第13-37页
    1.1 背景及意义第13-15页
    1.2 太阳能储能方式的选择与对比第15-18页
        1.2.1 太阳能显热储能及储能材料第16页
        1.2.2 太阳能相变储能及其材料第16-17页
        1.2.3 太阳能化学储能及储能材第17-18页
    1.3 相变储能原理及应用第18-22页
        1.3.1 相变储能原理第18-19页
        1.3.2 工程实际应用中的相变潜热第19-20页
        1.3.3 相变储能的应用第20-22页
    1.4 相变储能材料的分类第22-27页
        1.4.1 有机类相变储能材料第23-25页
        1.4.2 无机类相变储能材料第25-27页
        1.4.3 复合相变储能材料第27页
    1.5 相变储能的强化换热第27-30页
        1.5.1 增加换热面积——采用翅片等扩展换热表面第28页
        1.5.2 热导率的强化——添加高导热率介质第28页
        1.5.3 实现均匀相变传热——采用组合相变材料第28-29页
        1.5.4 利用定形相变材料——相变储能材料微胶囊第29-30页
    1.6 膨胀石墨基复合相变储能材料第30-32页
        1.6.1 膨胀石墨的性质第30页
        1.6.2 膨胀石墨的结构特点及形成机理第30-31页
        1.6.3 膨胀石墨基复合相变储能材料研究现状第31-32页
    1.7 水合盐相变储能材料第32-36页
        1.7.1 无机水合盐相变储能材料的研究进展第32-35页
        1.7.2 目前水合盐相变储能材料研究中存在的问题第35-36页
    1.8 本文主要研究内容第36-37页
第2章 相变储能基本理论第37-52页
    2.1 相变储能的基本理论第37-39页
        2.1.1 相和相变第37页
        2.1.2 相平衡和相率第37-38页
        2.1.4 溶解度第38页
        2.1.5 相图第38-39页
    2.2 结晶水和水合晶体第39-45页
        2.2.1 结晶水合盐的相变机理第40-41页
        2.2.2 结晶水合盐的相分离机理第41页
        2.2.3 结晶水合盐的过冷机理第41-44页
        2.2.4 减小过冷度的措施第44-45页
    2.3 结晶理论依据第45-51页
        2.3.1 成核过程第46-49页
        2.3.2 晶体生长第49-50页
        2.3.3 热量输运第50-51页
    2.4 本章总结第51-52页
第3章 实验设计第52-62页
    3.1 实验概述第52-53页
    3.2 实验材料及仪器第53-55页
        3.2.1 相变储能材料的筛选第53-54页
        3.2.2 主要实验材料第54页
        3.2.3 主要实验仪器第54-55页
    3.3 膨胀石墨基水合盐复合定型相变储能材料的制备第55-56页
        3.3.1 膨胀石墨的制备第55页
        3.3.2 不含成核剂水合盐/膨胀石墨复合相变储能材料的制备:第55页
        3.3.3 含成核剂的水合盐/膨胀石墨复合定型相变储能材料的制备:第55-56页
        3.3.4 无机水合盐/膨胀石墨复合相变储能材料的实验流程第56页
    3.4 复合相变储能材料的性能测试及表征第56-60页
        3.4.1 复合定型相变储能材料的表征第56页
        3.4.2 成核剂对无机水合盐过冷度的改善作用第56-57页
        3.4.3 复合相变储能材料比热容及相变潜热的测定第57-60页
    3.5 复合相变储能材料的储/放热特性第60-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第4章 膨胀石墨/十水硫酸钠复合定型相变材料第62-72页
    4.1 实验材料第62页
    4.2 膨胀石墨/十水硫酸钠水合盐复合定型相变材料的制备第62页
        4.2.1 十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料的制备:第62页
        4.2.2 硼砂/十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料的制备:第62页
    4.3 膨胀石墨/十水硫酸钠水合盐复合定型相变材料的测试与表征第62-63页
        4.3.1 膨胀石墨/十水硫酸钠水合盐复合定型相变储能材料的表征第62-63页
        4.3.2 成核剂硼砂对十水硫酸钠无机水合盐过冷度的改善作用第63页
        4.3.3 膨胀石墨/十水硫酸钠复合相变储能材料比热容及相变潜热的测定第63页
    4.4 膨胀石墨/十水硫酸钠水合盐复合定型相变材料的结果与分析第63-71页
        4.4.1 十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料表观形貌分析第63-64页
        4.4.2 十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料融化凝固特性第64-65页
        4.4.3 十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料的相分离和过冷第65-67页
        4.4.4 十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料中EG的最佳添加量第67-68页
        4.4.5 十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料比热容及相变潜热第68-70页
        4.4.6 十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料的密度第70页
        4.4.7 十水硫酸钠/膨胀石墨复合相变储能材料的热稳定性第70-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第5章 膨胀石墨/三水乙酸钠复合定型相变材料第72-81页
    5.1 实验材料第72页
        5.1.1 相变储能材料三水乙酸钠简介第72页
    5.2 三水乙酸钠/EG复合相变储能材料的制备第72-73页
        5.2.1 膨胀石墨/三水乙酸钠复合相变储能材料的制备第72页
        5.2.2 膨胀石墨/磷酸氢二钠/三水乙酸钠复合定型相变材料的制备第72-73页
    5.3 膨胀石墨/三水乙酸钠水合盐复合定型相变材料的测试与表征第73页
        5.3.1 膨胀石墨/三水乙酸钠水合盐复合定型相变储能材料的表征第73页
        5.3.2 成核剂对三水乙酸钠无机水合盐过冷度的改善作用第73页
        5.3.3 膨胀石墨/三水乙酸钠复合相变储能材料比热容及相变潜热的测定第73页
    5.4 膨胀石墨/三水乙酸钠水合盐复合定型相变材料的结果与分析第73-79页
        5.4.1 三水乙酸钠相变材料的过冷第73-77页
        5.4.2 三水乙酸钠/膨胀石墨复合相变材料的微观结构分析第77-78页
        5.4.3 三水乙酸钠相变材料的相分离度第78-79页
        5.4.4 膨胀石墨/磷酸二氢钾/三水乙酸钠复合定型相变材料相变潜热及比热容第79页
    5.5 小结第79-81页
第6章 膨胀石墨/八水氢氧化钡复合定型相变材料第81-91页
    6.1 实验材料第81页
        6.1.1 八水氢氧化钡概述第81页
    6.2 膨胀石墨/八水氢氧化钡复合定型相变材料的制备第81-82页
        6.2.1 膨胀石墨/八水氢氧化钡复合相变储能材料的制备第81-82页
        6.2.2 膨胀石墨/磷酸二氢钾/八水氢氧化钡复合定型相变材料的制备第82页
    6.3 膨胀石墨/八水氢氧化钡水合盐复合定型相变材料的测试与表征第82-83页
        6.3.1 膨胀石墨/八水氢氧化钡水合盐复合定型相变储能材料的表征第82页
        6.3.2 成核剂对八水氢氧化钡无机水合盐过冷度的改善作用第82页
        6.3.3 膨胀石墨/八水氢氧化钡复合相变储能材料比热容及相变潜热的测定第82-83页
    6.4 膨胀石墨/八水氢氧化钡复合相变材料热性能结果与分析第83-90页
        6.4.1 八水氢氧化钡相变材料的过冷第83-87页
        6.4.2 膨胀石墨/磷酸二氢钾/八水氢氧化钡复合定型相变材料的储/放热性能第87-88页
        6.4.3 八水氢氧化钡/膨胀石墨复合相变材料的微观结构分析第88-89页
        6.4.4 八水氢氧化钡相变材料的相分离度第89页
        6.4.5 膨胀石墨/磷酸二氢钾/八水氢氧化钡复合定型相变材料相变潜热及比热容第89-90页
    6.5 本章小结第90-91页
第7章 结论和展望第91-94页
    7.1 结论第91-92页
    7.2 展望第92-94页
论文创新点第94-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-104页
攻读硕士学位期间主要的研究成果第104-105页
参与课题第105页

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