8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Фиксированная фаза изменение тепла материалы фэнги лили лири профессиональные технологии Новые материалы, другие науки и технологии Синьхуа

Цена: 873руб.    (¥41.3)
Артикул: 601779944994

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:读者图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥54.431 151руб.
¥11.75249руб.
¥20.74439руб.
¥ 124.1 106.772 257руб.

Фиксированная фаза изменение теплового материала

делать  Фэн Лили Ли Сингуо Ван Чонгён
Конечно   цена:59
из&Ensp; издание&Encp; Общество:Машиностроительная промышленность Пресса
Дата публикации:01 марта 2019 г.
Страница &Nbsp; номер:158
Пакет   кадр:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787111617853
Оглавление
Предисловие Глава 1 Введение .................. 111 Аккумулирование тепла ................. 11 2 Классификация и применение материалов, аккумулирующих тепло с фазовым переходом .............. 21 2 1 Классификация материалов, аккумулирующих тепло с фазовым переходом ................ 21 2 2 Применение материалов, аккумулирующих тепло с фазовым переходом ................ 61 3 Фасонные материалы с фазовым переходом .............. 81 3 1 Обзор. 81-3-2 Метод получения формованных материалов с фазовым переходом........... 81-3-3 Три распространённых формованных материала с фазовым переходом............. 121-3-4 Теплопроводность композиционных материалов с фазовым переходом.... 16 Литература.. 19 Глава 2 Влияние пористой матрицы на формованные материалы с фазовым переходом на основе ПЭГ............. 262-1 Введение.. 262-1-1 Классификация пористых материалов ............. 262-1-2 Применение пористой матрицы в фасонных материалах с фазовым переходом ............. 262-2 Сочетание материалов Влияние материалов с фиксированным фазовым переходом на основе ПЭГ .................. 272-2-1 Сырьевые материалы ...... 272-2-2 Получение композитных материалов с фазовым переходом ПЭГ/мезопористой матрицы ................... 282-2-3 Измерение характеристик ПЭГ/композитных материалов с фазовым переходом на мезопористой матрице ........................ 282-2-4 Химические свойства ПЭГ/композитных материалов с мезопористой матрицей ............. 292-2-5 Кристалличность ПЭГ/композитных материалов с мезопористой матрицей ............. 302-2-6 Термические свойства композитной фазы ПЭГ/мезопористой матрицы .... 302-2-6 изменяемые материалы ............. 332-2-7 Краткое содержание этого раздела ................... 362-3 Влияние пористой структуры на материалы с фазовым переходом фиксированной формы на основе ПЭГ ............. 362-3-1 Получение материалов с фазовым переходом в форме ПЭГ/углеродной матрицы с различной структурой пор ............. 362-3-2 Термические свойства и другие характеристики ............. 372-3-3 Морфология и пористая структура пористых углеродных материалов .... 372-3-4 Сравнение пористых углеродных материалов Способность ПЭГ к заданию формы ............. 382-3-5 Межфазное взаимодействие между пористыми углеродными материалами и ПЭГ и его влияние на кристаллизационные свойства ............. 392-3-6 Термические свойства ПЭГ/пористых углеродных композиционных материалов с фазовым превращением ............. 402-3-7 Краткое содержание данного раздела .................... 45 Ссылки .. 45 Глава 3 Композиционные материалы с фазовым переходом в форме ПЭГ/пористого углерода ............. 473-1 Материалы с фазовым переходом в форме ПЭГ/АЦ ..... 473-1-1 Обзор .................... 473-1-2 Получение материалов с фазовым переходом в форме ПЭГ/АЦ ........ 483-1-3 Характеристика материалов с фазовым переходом в форме ПЭГ/АС .... 483-1-3 Характеристика материалов с фазовым переходом в форме ПЭГ/АС ............. 483-1-4 Структурные свойства фасонных материалов с фазовым переходом ПЭГ/АЦ........... 483-1-5 Термические свойства фасонных материалов с фазовым переходом ПЭГ/АЦ..................... 513-2 Фасонных материалов с фазовым переходом ПЭГ/АЦ.................... 553-2-1 Обзор................................... 553-2-2 Получение фасонной фазы ПЭГ/CF материалы с фазовым переходом .... 563-2-3 Характеристика и испытание термических характеристик формованных материалов с фазовым переходом ПЭГ/CF ................................ 563-2-CF Результаты характеризации формованных материалов с фазовым переходом ПЭГ/CF .................... 573-2-5 Термические свойства формованных материалов с фазовым переходом ПЭГ/CF .... 603-2-6 Краткое содержание этого раздела .................... 6533Материалы с фазовым переходом в форме ПЭГ/CN.................. 65331 Обзор......................... 65332 Получение материалов с фазовым переходом в форме ПЭГ/CN............. 66333 Анализ характеристик материалов с фазовым переходом в форме ПЭГ/CN ........................66334 Структурные свойства ПЭГ/CN с фазовым переходом в форме Материалы ............ 673-3-5 Термические свойства материалов с фазовым переходом в форме ПЭГ/CN......................... 703-3-6 Краткое содержание этого раздела ..... 71 Литература .. 72 Глава 4 Композиционные материалы с фазовым переходом в форме ПЭГ/ГО .. 754-1 Введение .. 754-2 Композитные материалы с фазовым переходом в форме ПЭГ/ГО ..... 754-1 Введение .. 754-2 754-2-1 Получение композитных материалов с фазовым переходом ГО и ПЭГ/ГО ............. 754-2-2 Характеристика структурных и термических свойств материалов ................... 764-2-3 Морфология и структура ГО ............. 764-2-4 Интерфейсное взаимодействие и химическая совместимость между ПЭГ и ГО ............. 784-2-5 Изменение температуры плавления Композитные материалы с фазовым переходом ПЭГ/ГО........... 80426
Пунктирное содержание

краткое введение

Всего в этой книге 8 глав. В главе «Введение» представлен обзор классификации и применения теплоаккумулирующих материалов, теплоаккумулирующих материалов с фазовым переходом, а также теплопроводности формованных материалов с фазовым переходом и композитных материалов с фазовым переходом; В главе 2 «Воздействие пористой матрицы на профилированные материалы с фазовым переходом на основе ПЭГ» рассказывается о влиянии материала и пористой структуры пористой матрицы на форму, кристалличность, поведение фазового перехода и термические свойства формованных материалов с фазовым переходом. Правила и механизмы влияния; В главе 3 композитные материалы с фазовым переходом в форме ПЭГ/пористый углерод рассказывается о влиянии активированного угля, вспененного углерода и нитрида углерода на структуру и термические свойства формованных материалов с фазовым переходом на основе ПЭГ; В главе 4 представлены композитные материалы с фазовым переходом в форме ПЭГ/ГО, представлены три типа формованных композитов с различными свойствами интерфейса. Среди материалов с фазовым переходом рассматриваются эффекты и механизмы химических и нехимических интерфейсных взаимодействий между оксидом графена (GO), карбоксилированным оксидом графена (GO-COOH) и матрицей восстановленного оксида графена (rGO) и материалами с фазовым переходом из ПЭГ на поведение при фазовом изменении и термические свойства ПЭГ; Глава 5 Материалы с фазовым переходом в форме ПЭГ/М WCNT, знакомит с влиянием и механизмом собственных МУНТ и матрицы мульти-МУНТ, модифицированной различными функциональными группами (гидроксильными, амино, карбоксильными), на поведение ПЭГ с фазовым переходом, характеристики накопления-выделения тепла и теплопроводность в формованных материалах с фазовым переходом; Глава 6 Формование ПЭГ/минерального материала...

Краткое содержание

Энергия является основой выживания человечества.После энергетического кризиса, чтобы решить такие проблемы, как истощение запасов ископаемой энергии и сопутствующее загрязнение окружающей среды, люди начали концентрироваться на повышении энергоэффективности и развитии возобновляемых источников энергии, и, как того требуют времена, появились технологии хранения энергии. Технология хранения энергии может решить противоречие между предложением и спросом на энергию во времени и пространстве, тем самым повышая эффективность использования энергии. Хранение тепла является одним из важных методов повышения энергоэффективности. Аккумулирование тепла — важный способ хранения энергии, при котором достигается сохранение и выделение тепла за счет изменения внутренней энергии материалов. Накопление тепла включает в себя явное накопление тепла, накопление термохимической энергии и накопление скрытого тепла (накопление тепла с фазовым переходом). Хранение скрытой тепловой энергии с фазовым переходом является горячей точкой исследований в последние годы.Он использует материалы для поглощения или выделения тепла во время фазового перехода для хранения или высвобождения энергии.Этот материал не только обладает высокой плотностью энергии, но и использует простые устройства, небольшой размер, гибкую конструкцию, удобное использование и простое управление.Кроме того, процесс аккумулирования тепла или тепловыделения за счет фазового перехода в этом типе материала происходит практически в постоянных температурных условиях.Таким образом, материалы с фазовым переходом могут регулировать и контролировать температуру рабочего источника тепла или окружающей среды вокруг материала, а также уменьшать несоответствие во времени, пространстве и скорости между подачей и потреблением энергии.Благодаря вышеуказанным преимуществам хранения скрытой тепловой энергии, хранение скрытой тепловой энергии стало наиболее практичным...