帮导老师的指导下独立完成的,无抄袭和剽窃现象。特此声明。学生签名指导教师签名日期浴锅中,用电子温度计测试混合液温度,待其温度时取出,等待温度降到时,开始计时,每隔,记录次数据,直,后面每隔分钟记录次。重复上述操作,分别测试样品,记录数据。相变材料与溶胶比例确定将分子量的,含硅量为,柠檬酸,工艺制备的溶胶,分别按照溶胶为的比例混合,取样并编号,做测试。织物上的应用探究相变材料的服用主要在后整理中处理到织物上,所以本实验首先以实验得出的最佳制备工艺制作出的溶胶对织物进行相变材料的功能整理,然后测试织物的升温曲线和降温曲线,比较经过处理后的织物与未经处理的织物的温度变化,得出相变材料在织物上的应用效果,并确定应用时溶胶与的最佳配比。织物的准备实验选用棉织物。先把织物裁剪成方形,每块大致克,然后对织物统进行退煮漂前处理。处理工艺相变材料棉织物的处理工艺大致为二浸二轧烘干,焙烘阶段,西安工程大学本科毕业设计论文实验过程根据实验得出的最佳工艺条件和配方,制备出多份溶胶待用。称取实验中确定使用的,分别按照溶胶为比例混合,并用集热式恒温加热磁力搅拌器搅拌大致分钟,然后按照织物的处理工艺分别对两块织物进行编号处理,结果见表。测量织物的升温曲线。分别把快织物放入的烘箱中,用电子温度仪测量织物的表面温度,从织物表面温度到时开始计时,每隔记录次数据,大致记录组数据,记录数值并画图。测量织物的降温曲线。把织物放入的烘箱中升温,测量织物的表面温度,当温度达到大于时,取出织物,在室温下进行测试,当温度降到时开始计时,每隔秒记录次,大致记录到温度恒定,记录数值并画图。表织物编号织物编号处理液配比测织物的白度。取织物样品块,分别置于白度测试仪上测试复合相变材料处理前后的白度并记录结果。测试织物手感。采用手摸方式,记录结果。西安工程大学本科毕业设计论文第章结果与讨论相变材料的制备工艺溶胶的制备在控温系统中,发生相变的温度与控温性能直接相关,相变温度包括液固相态之间相互转化时的熔点和凝固点。热分析方法中,温度曲线法能给出物料熔化或凝固过程中的相关信息,控制好加热或冷却速率,可得到比较准确的熔点或凝固点数值。前文的内容就是利用曲线对升温过程中及其复合材料的相变性质进行的分析,下面对相变温度的分析基于步冷曲线方法对凝固点的测定。步冷曲线的基本原理是将体系加热熔融成均匀液相,然后让体系缓慢冷却,用系的温度随时间的变化情况来判断体系是否发生了相变化。记录体系的温度与时间的变化关系,以时间为横坐标,温度为纵坐标,绘制成温度时间曲线,即得到了步冷曲线。从步冷曲线中可以判断温度时,体系发生相变的情况。我们通过测试不同溶胶的步冷曲线来确定溶胶制备的最佳工艺,以温度为纵坐标,时间为横坐标,绘出温度时间曲线,部分复合材料的步冷曲线,见图所示温度时间编号编号编号编号编号编号编号编号编号西安工程大学本科毕业设计论文图正交试验步冷曲线由图可以看出,曲线下降最为缓慢,通过分析我们容易得出我们需要的相变材料要降温过程慢点,因此确定为较好的相变材料制备工艺。对于溶胶的制备的配方选择,通过正交试验得出结果,确定含硅量,柠檬酸,在下制备。相变材料的选择以温度为纵坐标,时间为横坐标,绘出温度时间曲线,部分复合材料的步冷曲线,如图所示温度时间溶胶水溶胶图溶胶,溶胶和混合体系,水的步冷曲线从图步冷曲线上看出,四条被测液的不冷曲线的共同点都是呈曲线,起始时,下降速率都很快,但是随着时间的推移,逐步变慢。但是,明显和溶胶混合体系温度下降慢于水,下降最快。在前分钟内,和溶胶混合体系蓄热能力明显优于单的溶胶,单的,随着时间的延长四条曲线逐渐接近。可见,和溶胶混合体系具有蓄热控温功能。西安工程大学本科毕业设计论文温度时间水与溶胶配比为的处理液处理后,其储能效果有所提升,白度下降,手感变差。西安工程大学本科毕业设计论文结论溶胶制备工艺的确定。含硅量为,柠檬酸在时速为的轻微搅拌下,将已稀释的水玻璃溶液逐滴添加到含有柠檬酸和的水溶液中。在下,剧烈搅拌混合液。相变材料分子量的确定。选择分子量的。聚乙二醇与溶胶的配比的确定溶胶经过复合相变材料处理的织物,织物的储能性质提高,白度下降,手感变差。西安工程大学本科毕业设计论文参考文献黄剑锋,相变储能材料,北学工业出版社,北京,亚大橡胶厂冰箱或冰柜用蓄冷器中国专利,,,王立新,苏峻峰等相变储热研究高分子材料科学与工程张寅平,胡汉平,孔祥东等相变储能理论和应用合肥中国科技大学出版社,徐瑞云,丁蕙等四氯合钯Ⅱ酸正十八烷铵的差示扫描量热法和红外光谱法研究化学世界康艳珍,郝振芳,张超星等四氯合锌酸十四烷铵四氯合锌酸十六烷铵二元体系相图化学研究与应用樊耀峰,张兴祥有机固固相变材料的研究进展材料导报于少明,蒋长龙等固固相变储能材料研究现状与进展化工新型材料姜勇,丁恩勇,黎国康种新型的相变储能功能高分子材料高分子材料科学与工程方晓明,张正国,文磊等硬脂酸膨润土纳米复合相变材料的制备结构与性能化工学报李忠,于少明,杭国培等插层复合法制备纳米复合相变贮能材料化学西安工程大学本科毕业设计论文世界张正国,邵刚,方晓明石蜡膨胀石墨复合相变储热材料的研究太阳能学报田胜力,张东,肖德炎硬脂酸丁酯多孔石墨定形相变材料的实验研究节能徐云龙,刘栋纳米相变材料的研究进展材料导报王忠,陈立贵等复合物相变焓的影响因素研究化工新型材料粟劲苍,刘朋生聚乙二醇型聚氨酯软硬段对其相变储热性能的影响高分子学报赵娜相变储能物质的研究及聚乙二醇复合储能材料的初步探索河北师范大学,胡吉,周光宇等相变调温嵌段共聚物的性能和结构的研究东华大学学报自然科学版张莹莹,张公正等聚乙二醇聚丙烯酰胺相变材料的制备及性质研究化工新型材料臧亚南,丁恩勇聚乙二醇氯化聚丙烯相变材料的制备高分子材料科学与工程郭元强,吕社辉等聚乙二醇纤维素接枝物固态相变材料的贮热性能高分子材料科学与工程西安工程大学本科毕业设计论文致谢在本论文即将结束之际,首先向我尊敬的导师师文钊老师致以我最真诚的谢意,谢谢师老师在我论文选题和整个实验过程中给予的指导和助。最小回流比各组分如表。表各组分参数列表组分进料组成,釜液组成,甲醇水根据恩德伍公式计算因为进料是饱和的液相所以则有求得那么取操作回流比那么有进料位置适宜的进料位置块,新乡学院本科毕业论文设计块圆整后取,实际理论板数根据查吉利兰图得到其中解得块全塔效率的估算全塔平均温度为水的粘度下查的水在温度甲醇的粘度下查得甲醇在温度则水甲醇全塔效率所以,实际进料板块,圆整后取块实际板数为块,圆整后取块本设计采用块,主要原因原料液粗甲醇不是简单的甲醇和水的混合物,还有与甲醇相对挥发度较小的组分选用的塔板数较多可以减小塔径,但定会造成塔高过高,对塔的制造成本较高,操作的成本也会较高。精馏段与提馏段的体积流量精馏段已知精馏段的数据如表。新乡学院本科毕业论文设计表精馏段数据所处位置进料板塔顶第板质量分数摩尔分数摩尔质量温度液相平均摩尔质量液相的平均温度在平均温度下查工具书得到甲醇水,水甲醇那么液相的密度为而其中的所以,那么精馏段的液相负荷为汽相平均摩尔质量为若气体为理想气体,那均温下,均压下水新乡学院本科毕业论文设计甲醇水甲醇汽相密度为其中的平均质量分数为所以有那么精馏段的汽相负荷为精馏段的负荷情况如表。表精馏段的汽液相负荷表名称液相汽相平均摩尔质量平均密度体积流量提馏段先整理提馏段的数据如表。表提馏段数据所处位置进料板塔釜质量分数摩尔分数摩尔质量温度新乡学院本科毕业论文设计液相平均摩尔质量液相平均温度为在平均温度下查工具书得到水,甲醇液相平均密度为水甲醇其中的平均质量分数所以提馏段的液相负荷汽相平均摩尔质量若气体为理想气体,在平均温度下,平均压力为下水甲醇水甲醇汽相平均密度其中平均质量分数色的影响,无论图像是在何种光照条件下获取的,我们都能依据肤色在纯色度范畴内的聚类特性进行准确的肤色分割和区域提取。在色彩空间变换中,肤色分布聚集在个较小的区域内,形成了明晰的聚类特性。肤色在空间下聚集得更紧密,聚类性更强。其优点是亮度和色度分离,这是不同于的典型特征。更重要的是,在数学上,可以直接通过线性变换从得到,这就大大提高了计算效率,而且不会产生奇异点。相比较之下,与之间的转换需要经过非线性变换,算法复杂费时,而且空间中存在有奇异点。所以,色彩空间在肤色建模方面比较实用。所以我们我们才选择了色彩空间进行肤色的建模。建立高斯模型西安电子科技大学本科毕业设计论文根据彩色图像像素属于肤色模型的帮导老师的指导下独立完成的,无抄袭和剽窃现象。特此声明。学生签名指导教师签名日期浴锅中,用电子温度计测试混合液温度,待其温度时取出,等待温度降到时,开始计时,每隔,记录次数据,直,后面每隔分钟记录次。重复上述操作,分别测试样品,记录数据。相变材料与溶胶比例确定将分子量的,含硅量为,柠檬酸,工艺制备的溶胶,分别按照溶胶为的比例混合,取样并编号,做测试。织物上的应用探究相变材料的服用主要在后整理中处理到织物上,所以本实验首先以实验得出的最佳制备工艺制作出的溶胶对织物进行相变材料的功能整理,然后测试织物的升温曲线和降温曲线,比较经过处理后的织物与未经处理的织物的温度变化,得出相变材料在织物上的应用效果,并确定应用时溶胶与的最佳配比。织物的准备实验选用棉织物。先把织物裁剪成方形,每块大致克,然后对织物统进行退煮漂前处理。处理工艺相变材料棉织物的处理工艺大致为二浸二轧烘干,焙烘阶段,西安工程大学本科毕业设计论文实验过程根据实验得出的最佳工艺条件和配方,制备出多份溶胶待用。称取实验中确定使用的,分别按照溶胶为比例混合,并用集热式恒温加热磁力搅拌器搅拌大致分钟,然后按照织物的处理工艺分别对两块织物进行编号处理,结果见表。测量织物的升温曲线。分别把快织物放入的烘箱中,用电子温度仪测量织物的表面温度,从织物表面温度到时开始计时,每隔记录次数据,大致记录组数据,记录数值并画图。测量织物的降温曲线。把织物放入的烘箱中升温,测量织物的表面温度,当温度达到大于时,取出织物,在室温下进行测试,当温度降到时开始计时,每隔秒记录次,大致记录到温度恒定,记录数值并画图。表织物编号织物编号处理液配比测织物的白度。取织物样品块,分别置于白度测试仪上测试复合相变材料处理前后的白度并记录结果。测试织物手感。采用手摸方式,记录结果。西安工程大学本科毕业设计论文第章结果与讨论相变材料的制备工艺溶胶的制备在控温系统中,发生相变的温度与控温性能直接相关,相变温度包括液固相态之间相互转化时的熔点和凝固点。热分析方法中,温度曲线法能给出物料熔化或凝固过程中的相关信息,控制好加热或冷却速率,可得到比较准确的熔点或凝固点数值。前文的内容就是利用曲线对升温过程中及其复合材料的相变性质进行的分析,下面对相变温度的分析基于步冷曲线方法对凝固点的测定。步冷曲线的基本原理是将体系加热熔融成均匀液相,然后让体系缓慢冷却,用系的温度随时间的变化情况来判断体系是否发生了相变化。记录体系的温度与时间的变化关系,以时间为横坐标,温度为纵坐标,绘制成温度时间曲线,即得到了步冷曲线。从步冷曲线中可以判断温度时,体系发生相变的情况。我们通过测试不同溶胶的步冷曲线来确定溶胶制备的最佳工艺,以温度为纵坐标,时间为横坐标,绘出温度时间曲线,部分复合材料的步冷曲线,见图所示温度时间编号编号编号编号编号编号编号编号编号西安工程大学本科毕业设计论文图正交试验步冷曲线由图可以看出,曲线下降最为缓慢,通过分析我们容易得出我们需要的相变材料要降温过程慢点