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汽车用聚乙烯基体辐射降温膜制备与性能研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-5页 | Abstract | 第5-6页 | 第1章 引言 | 第9-20页 | 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 | 1.2 国内外研究进展及选题依据 | 第10-17页 | 1.2.1 选择性辐射体的研究 | 第11-13页 | 1.2.2 太阳光反射材料 | 第13-14页 | 1.2.3 防对流隔热材料 | 第14页 | 1.2.4 具有日间降温效果的研究 | 第14-16页 | 1.2.5 基于SiO2 微米颗粒的辐射降温膜 | 第16-17页 | 1.3 现有技术路线存在的问题 | 第17-18页 | 1.4 本文研究内容 | 第18-20页 | 第2章 辐射降温原理与材料设计 | 第20-30页 | 2.1 红外辐射的降温原理 | 第20-21页 | 2.2 车用辐射降温膜降温原理 | 第21-23页 | 2.3 降温膜材料组分设计 | 第23-29页 | 2.3.1 分散介质与反射材料的选取 | 第23-24页 | 2.3.2 红外辐射材料的选取 | 第24-29页 | 2.4 本章小结 | 第29-30页 | 第3章 材料配方对降温膜性能的影响规律 | 第30-44页 | 3.1 辐射降温实验装置的设计 | 第30-31页 | 3.2 材料种类对降温膜性能的影响 | 第31-37页 | 3.1.1 夜间降温对比试验 | 第31-34页 | 3.1.2 日间降温对比实验 | 第34-37页 | 3.3 材料组分对降温膜性能的影响 | 第37-39页 | 3.4 辐射颗粒粒径对降温膜性能的影响 | 第39-41页 | 3.5 辐射降温膜的透光性能影响 | 第41-43页 | 3.5.1 辐射降温膜透光性与辐射颗粒粒径的关系 | 第41-42页 | 3.5.2 辐射降温膜透光性与辐射颗粒配比的关系 | 第42-43页 | 3.6 本章小结 | 第43-44页 | 第4章 制备工艺对辐射降温膜性能的影响规律 | 第44-67页 | 4.1 实验室制备工艺 | 第44-46页 | 4.1.1 实验材料与设备 | 第44页 | 4.1.2 制备工艺 | 第44-46页 | 4.2 挤出拉膜工艺 | 第46-48页 | 4.2.1 实验材料与设备 | 第46页 | 4.2.2 挤出拉膜制备工艺 | 第46-48页 | 4.3 热压工艺 | 第48-49页 | 4.3.1 实验材料与设备 | 第48页 | 4.3.2 热压成膜工艺 | 第48-49页 | 4.4 工艺方法对降温膜性能的影响 | 第49-63页 | 4.4.1 实验室制备工艺辐射的降温效果分析 | 第49-52页 | 4.4.2 挤出拉膜的降温效果实验 | 第52-60页 | 4.4.3 热压成膜的降温效果实验 | 第60-61页 | 4.4.4 降温性能对比小结 | 第61-63页 | 4.5 制备工艺及参数对薄膜透光性的影响 | 第63-65页 | 4.5.1 制备工艺的影响 | 第63-64页 | 4.5.2 挤出拉膜工艺温度的影响 | 第64-65页 | 4.6 本章小结 | 第65-67页 | 第5章 结论 | 第67-69页 | 5.1 研究总结 | 第67-68页 | 5.2 研究展望 | 第68-69页 | 致谢 | 第69-70页 | 参考文献 | 第70-74页 | 攻读硕士期间取得的学术成果 | 第74-75页 | 附录:辐射降温颗粒运算程序运行代码 | 第75-77页 |
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