武汉理工大学硕士学位论文碳化硅电热材料的及其结构与性能的研究姓名:魏磊申请学位级别:硕士专业:材料学指导教师:吉晓莉20080501武汉理工大学硕士学位论文摘要目前国内硅碳棒生产企业采用重结晶工艺生产的硅碳棒热端密度一般低于2.43g.cnl,且存在着电阻离散性大、致密…
石墨烯电热材料的及性能研究.强丁丁.【摘要】:石墨烯自2004年被发现以来,由于其优异的性质,在多个领域引发了广泛关注。.本文主要研究了石墨烯基薄膜的及其力学和电热性能,设计了四种石墨烯基薄膜材料,利用其低电阻率、高电热转化率及...
在本论文中,我们主要就石墨烯在气体储存和电热转化方面的应用做以研究。.首先,在氩气保护下,我们通过微波辅助还原法了基于石墨烯的多孔材料,并用粉末X.1iD、透射电镜、扫描电镜、热重和拉曼光谱等对其结构做了详细表征。.微波作用后...
国际图书分类号:硕士学位论文基于瞬态电热技术微尺度材料热扩散率和导热系数的研究硕士研究生:所在单位:巫速皇直亟王猩堂陵答辩日ClassifiedIndex:地U.D.C:——DissertationMasterDegreeEngineeringRESEARCHONMEASUREMENTOFTHERMALDIFFUSIVITYANDTHERMALCONDUCTITYOFMICRoSCALEMATERIALSBASEDONTHETRANSIENT...
木质电热复合材料的电热响应机理及性能研究.袁全平.【摘要】:木质电热复合材料在电采暖制品领域具有广阔的产业化和市场前景。.该新型功能材料是多学科交叉的产物,尚缺乏理论研究,实际生产及应用过程频现诸如功率偏差大、发热不均及电热效应不稳定...
论文查重优惠论文查重开题分析单篇购买文献互助用户中心柔性高分子基电热膜材料的与性能研究喜欢0阅读量:59作者:盛诚杰展开摘要:...
论文第一作者为浙江工业大学材料学院硕士生胡特,浙江工业大学材料学院的徐立新教授和叶会见副教授为论文共同通讯作者。论文得到国家自然科学基金(#21474091,#51707175)、浙江省自然科学基金(#LY18B040005,#LQ16E030009)和浙江工业大学平湖新材料研究院的支持。
此外,电热材料可以通过能量回收,提高的性能系数(coefficientofperformance,COP)而备受关注。然而,相较于温度跨度大多超过10K的磁热或是弹性热材料,电热材料的温度跨度一直较低,缺乏竞争性。01流体热传导,打破电热材料制冷关键壁垒
图1CNTF/PDMS电热驱动复合材料工艺示意图本研究选用高电导率(~1000S/cm)和热导率(~80W/(m·k))的碳纳米管薄膜作为电热层,选用高热膨系数(9.3×10-4°C−1)的聚二硅氧烷(PDMS)作为热膨胀层。
近年来,各种不同材料、不同工艺的新型电热材料相继面世,但因各自的局限性,使其应用受到制约。从目前国内外的研究发展动向以及市场需求看,安全可靠、高效低耗、适用温度范围广、制作工艺简单、使用寿命长且成本低廉的电热材料是未来发展的趋势。
武汉理工大学硕士学位论文碳化硅电热材料的及其结构与性能的研究姓名:魏磊申请学位级别:硕士专业:材料学指导教师:吉晓莉20080501武汉理工大学硕士学位论文摘要目前国内硅碳棒生产企业采用重结晶工艺生产的硅碳棒热端密度一般低于2.43g.cnl,且存在着电阻离散性大、致密…
石墨烯电热材料的及性能研究.强丁丁.【摘要】:石墨烯自2004年被发现以来,由于其优异的性质,在多个领域引发了广泛关注。.本文主要研究了石墨烯基薄膜的及其力学和电热性能,设计了四种石墨烯基薄膜材料,利用其低电阻率、高电热转化率及...
在本论文中,我们主要就石墨烯在气体储存和电热转化方面的应用做以研究。.首先,在氩气保护下,我们通过微波辅助还原法了基于石墨烯的多孔材料,并用粉末X.1iD、透射电镜、扫描电镜、热重和拉曼光谱等对其结构做了详细表征。.微波作用后...
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论文第一作者为浙江工业大学材料学院硕士生胡特,浙江工业大学材料学院的徐立新教授和叶会见副教授为论文共同通讯作者。论文得到国家自然科学基金(#21474091,#51707175)、浙江省自然科学基金(#LY18B040005,#LQ16E030009)和浙江工业大学平湖新材料研究院的支持。
此外,电热材料可以通过能量回收,提高的性能系数(coefficientofperformance,COP)而备受关注。然而,相较于温度跨度大多超过10K的磁热或是弹性热材料,电热材料的温度跨度一直较低,缺乏竞争性。01流体热传导,打破电热材料制冷关键壁垒
图1CNTF/PDMS电热驱动复合材料工艺示意图本研究选用高电导率(~1000S/cm)和热导率(~80W/(m·k))的碳纳米管薄膜作为电热层,选用高热膨系数(9.3×10-4°C−1)的聚二硅氧烷(PDMS)作为热膨胀层。
近年来,各种不同材料、不同工艺的新型电热材料相继面世,但因各自的局限性,使其应用受到制约。从目前国内外的研究发展动向以及市场需求看,安全可靠、高效低耗、适用温度范围广、制作工艺简单、使用寿命长且成本低廉的电热材料是未来发展的趋势。