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    介孔復合材料的相變及熱輸運特性簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2021-04-13 09:55 來(lái)源:京東 作者:京東
    復合材料
    介孔復合材料的相變及熱輸運特性
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    內容簡(jiǎn)介:《介孔復合材料的相變及熱輸運特性》重點(diǎn)介紹以有序介孔基材(如介孔硅MCM-41、SBA-15、介孔碳CMK-3、FDU-15等)及納米級填充物(金屬銀、鋁納米顆粒、聚乙二醇、十七烷等)為代表的典型介孔復合材料熱傳輸特性與相變特性?!督榭讖秃喜牧系南嘧兗盁彷斶\特性》共7章,第1章介紹介孔復合相變材料的研究現狀與發(fā)展前景;第2章列舉目前應用于微納尺度相變、導熱研究理論的方法和實(shí)驗測量方法;第3章和第4章介紹可作為相變填充材料的金屬納米顆粒/線(xiàn)/團聚體以及有機納米鏈段的相變尺度效應;第5章以硅基、碳基等典型介孔基材的導熱特性及聲子輸運機理開(kāi)展了詳細的闡述;第6章考慮在介孔受限空間內相變填充材料尺度效應、界面效應的耦合作用機制;第7章探討納米復合材料粉體綜合熱導率模型和測量方法。
    作者簡(jiǎn)介:
    目錄:目錄

    前言
    第1章 緒論 1
    1.1 相變蓄熱技術(shù)與相變蓄熱材料 2
    1.1.1 蓄熱技術(shù)概述 2
    1.1.2 相變蓄熱材料的分類(lèi) 3
    1.1.3 相變蓄熱技術(shù)研究與應用現狀 6
    1.2 介孔異質(zhì)納米復合體 9
    1.2.1 介孔基體材料的定義與分類(lèi) 9
    1.2.2 介孔異質(zhì)復合相變材料的研究現狀 16
    參考文獻 34
    第2章 微尺度熱特性的研究方法 43
    2.1 分子動(dòng)力學(xué)方法與熱導率計算 43
    2.1.1 分子動(dòng)力學(xué)原理 43
    2.1.2 平衡態(tài)分子動(dòng)力學(xué)方法 50
    2.1.3 非平衡態(tài)分子動(dòng)力學(xué)方法 51
    2.2 熱容理論與模擬 51
    2.2.1 愛(ài)因斯坦模型 51
    2.2.2 德拜模型 52
    2.2.3 分子動(dòng)力學(xué)求解比熱 53
    2.3 相變點(diǎn)的計算方法 53
    2.3.1 勢能溫度函數法 53
    2.3.2 基于自擴散系數計算相變點(diǎn) 54
    2.3.3 偽超臨界路徑方法計算相變點(diǎn)與潛熱 54
    2.4 熱物性測試方法 56
    2.4.1 3ω法 57
    2.4.2 瞬態(tài)平面熱源法 58
    2.4.3 閃光法 59
    2.4.4 掃描熱顯微法 60
    2.5 比熱、熔點(diǎn)及潛熱測試方法 60
    2.5.1 差示掃描量熱法 60
    2.5.2 絕熱量熱法 61
    2.5.3 差熱分析法 62
    參考文獻 63
    第3章 金屬納米基元的相變熱特性 64
    3.1 金屬納米基元的相變行為 64
    3.1.1 零維金屬納米顆粒的相變行為 64
    3.1.2 一維金屬納米線(xiàn)的相變特性 73
    3.1.3 金屬顆粒團聚對納米尺度熔化行為的影響 79
    3.1.4 金屬納米顆粒相變過(guò)程的表征和測試 86
    3.2 金屬納米基元的熱導率 93
    3.2.1 電子和聲子(晶格)熱導率 93
    3.2.2 金屬納米線(xiàn)/顆粒/膜的電子平均自由程 94
    3.2.3 銀、銅和鋁納米顆粒的熱導率 102
    3.2.4 圓截面銅納米線(xiàn)熱導率 105
    參考文獻 111
    第4章 有機類(lèi)材料相變熱特性 117
    4.1 烷烴類(lèi)相變材料 117
    4.2 有機聚合物類(lèi)相變材料 124
    4.2.1 概念 124
    4.2.2 晶相及相轉變 125
    4.2.3 受限空間下的聚合物 127
    4.2.4 偽超臨界路徑方法計算聚合物相變點(diǎn) 129
    4.2.5 PEG納米線(xiàn)的相變特性 132
    4.2.6 PEG熱導率的多尺度特性 132
    參考文獻 138
    第5章 典型介孔材料的傳熱特性 140
    5.1 硅基和碳基介孔材料熱特性 140
    5.1.1 結構表征及重構 140
    5.1.2 多孔骨架熱導率的分子動(dòng)力學(xué)模型 143
    5.1.3 考慮孔道邊界散射的理論模型 148
    5.1.4 納米孔道受限空氣熱導率 151
    5.1.5 介孔材料氣固耦合有效熱導率模型 152
    5.2 介孔氧化鋁的比熱和熱導率 163
    5.2.1 結構表征 163
    5.2.2 介孔材料熱特性格子玻爾茲曼模擬 164
    5.2.3 介孔材料熱導率和比熱 175
    參考文獻 182
    第6章 介孔碳受限孔道內低維納米材料的相變 185
    6.1 碳基類(lèi)復合相變材料 185
    6.1.1 鋁介孔碳(AlCMK-3)熱導率 185
    6.1.2 銀碳納米管(AgCNT)相變特性 190
    6.1.3 十二酸碳納米管(LACNTs)熱導率及相變特性 197
    6.2 硅基類(lèi)復合相變材料 205
    6.2.1 十七烷介孔二氧化硅(C17H36MCM-41)熱導率及相變特性 206
    6.2.2 PEGMCM-41的修飾改性 212
    6.2.3 銅介孔二氧化硅(CuMCM-41)熱導率 220
    6.2.4 鋁介孔二氧化硅(AlMCM-41)熱導率 222
    參考文獻 224
    第7章 納米復合材料的綜合熱導率 226
    7.1 納米顆粒壓片的綜合熱導率 226
    7.1.1 二氧化硅納米顆粒的有效熱導率 226
    7.1.2 納米顆粒壓片的綜合熱導率模型 227
    7.1.3 結果與分析 230
    7.2 組裝導電聚合物介孔復合材料熱導率 233
    7.2.1 材料的制備與結構表征 233
    7.2.2 雙流計法測量壓片復合熱導率 234
    7.2.3 實(shí)驗結果與討論 237
    7.3 納米顆粒燒結的多孔陶瓷熱導率 240
    7.3.1 材料的制備與結構表征 240
    7.3.2 基于獨立探頭的3ω法測量熱導率 242
    7.3.3 硅氧碳多孔陶瓷的熱導率模型 244
    7.3.4 結果與分析 245
    參考文獻 246
    附錄Ⅰ 主要符號表 248
    附錄Ⅱ 名詞表 255
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