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原位合成纳米颗粒对Solar salt热物理性能的影响

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原位合成纳米颗粒对Solar salt热物理性能的影响
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-24页
  1.1 前言第11-12页
  1.2 熔融盐储热材料第12-15页
  1.3 纳米流体的国内外研究现状第15-18页
    1.3.1 纳米流体简介第15页
    1.3.2 纳米氧化镁第15-16页
    1.3.3 纳米流体的分类及相关进展第16-18页
  1.4 熔盐中的纳米材料第18-20页
  1.5 熔盐中的纳米材料在太阳能存储中的应用第20-21页
  1.6 熔盐中的纳米材料的制备方法第21-22页
    1.6.1 熔融盐合成法第21-22页
    1.6.2 溶胶-凝胶燃烧合成法第22页
    1.6.3 溶液燃烧合成法第22页
  1.7 本课题的选题意义及研究内容第22-24页
    1.7.1 选题意义第22-23页
    1.7.2 研究内容第23-24页
第2章 实验过程第24-35页
  2.1 实验原材料及设备第24-25页
  2.2 实验方法第25-31页
    2.2.1 熔融盐法制备纳米氧化镁-无机硝酸盐复合材料第25-26页
    2.2.2 溶胶-凝胶法制备纳米颗粒-无机硝酸盐复合材料第26-29页
    2.2.3 溶液燃烧法制备纳米颗粒-无机硝酸盐复合材料第29-31页
  2.3 材料热物性能的测定第31-35页
    2.3.1 材料的组成第31-32页
    2.3.2 微观性能的表征第32页
    2.3.3 热学性能表征第32-35页
第3章 熔融盐法制备MgO纳米颗粒-无机硝酸复合材料第35-49页
  3.1 改性盐的成分第35-36页
  3.2 改性盐的结构第36-39页
    3.2.1 不同的保温时间第36-38页
    3.2.2 不同的浓度第38-39页
  3.3 改性盐的性质第39-42页
    3.3.1 比热容第39-41页
    3.3.2 改性盐的潜热、相变起始温度、相变结束温度第41-42页
  3.4 比热容提高的机理第42-47页
  3.5 本章小结第47-49页
第4章 溶胶-凝胶燃烧法制备纳米颗粒-无机硝酸盐复合材料第49-65页
  4.1 材料的热重分析第50-51页
  4.2 材料的组成第51-53页
  4.3 材料的结合能第53-54页
  4.4 样品的宏观形貌第54-55页
  4.5 样品的微观形貌第55-60页
    4.5.1 不同配比的微观形貌第55-57页
    4.5.2 不同点燃温度的微观形貌第57-58页
    4.5.3 纳米颗粒的微观形貌第58-60页
  4.6 材料的热物性第60-64页
    4.6.1 材料的比热容第60-63页
    4.6.2 材料的相变潜热、相变起始温度、相变结束温度第63-64页
  4.7 本章小结第64-65页
第5章 溶液燃烧法制备纳米颗粒-无机硝酸盐复合材料第65-72页
  5.1 复合材料的物相分析第65-66页
  5.2 材料的宏观形貌第66-67页
  5.3 材料的微观形貌第67-68页
  5.4 材料的比热容第68-70页
  5.5 本章小结第70-72页
第6章 结论与展望第72-75页
  6.1 结论第72-73页
  6.2 创新点第73页
  6.3 展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-84页
攻读学位期间获得的科研成果第84页

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