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吸收式动力循环HFCs+有机溶剂类工质体系的热物性研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-8页
ABSTRACT第8-12页
符号说明第19-21页
第一章 绪论第21-29页
    1.1 研究背景第21-22页
    1.2 吸收式动力循环工质体系评选第22-23页
        1.2.1 HFCs与有机溶剂研究现状第22页
        1.2.2 工质体系评选方法研究现状第22-23页
    1.3 吸收式动力循环工质体系热物性研究现状第23-25页
        1.3.1 工质体系气液相平衡第23-24页
        1.3.2 工质体系吸收热第24-25页
    1.4 新型工质体系的探索第25-26页
    1.5 研究内容第26-29页
第二章 HFCs+有机溶剂体系亲和性研究第29-45页
    2.1 工质体系亲和性判据G~E_(min)的阐述第29-31页
    2.2 研究对象的确定第31-34页
        2.2.1 HFCs与有机溶剂热物性第31-33页
        2.2.2 工质对的筛选第33-34页
    2.3 工质体系G~E_(min)的计算第34-37页
        2.3.1 G~E_(min)计算值与实验值的对比验证第34-35页
        2.3.2 90对工质体系G~E_(min)的计算第35-37页
    2.4 分析与讨论第37-42页
    2.5 小结第42-45页
第三章 HFC161+DMETEG/DMETrEG/DMEDEG体系气液相平衡与吸收焓同步测定及热动力学研究第45-67页
    3.1 实验系统介绍第45-53页
        3.1.1 实验药品第45页
        3.1.2 实验装置第45-47页
        3.1.3 实验步骤第47页
        3.1.4 溶解度和吸收焓的计算第47-49页
        3.1.5 实验装置可靠性验证第49-53页
    3.2 气液相平衡与吸收热同步测定热力学分析第53-59页
    3.3 热动力学研究第59-65页
        3.3.1 建立热动力学吸收机理模型第59-61页
        3.3.2 热动力学参数计算与分析第61-65页
    3.4 小结第65-67页
第四章 HFC161/HFC152a+DMETrEG,HFC152a+NMP体系气液相平衡第67-81页
    4.1 实验系统介绍第67-69页
        4.1.1 实验药品第67页
        4.1.2 实验装置及步骤第67-68页
        4.1.3 实验装置可靠性验证第68-69页
    4.2 实验数据拟合第69-75页
        4.2.1 拟合方法第69-71页
        4.2.2 数据拟合第71-75页
    4.3 结果分析与讨论第75-79页
    4.4 小结第79-81页
第五章 拓展研究:CO_2+DME跨临界吸收式动力循环热转换机理研究第81-95页
    5.1 体系的选择第81页
    5.2 吸收式动力循环流程描述第81-83页
    5.3 吸收式动力循环模拟流程的构建第83-85页
        5.3.1 循环操作条件的确定第83页
        5.3.2 循环模拟流程的构建第83-85页
    5.4 循环热转换机理分析与讨论第85-92页
        5.4.1 物流模拟数据计算与分析第85-87页
        5.4.2 循环热热转功效率分析第87-92页
    5.5 化学热机子循环对循环热转功效率影响规律分析第92-93页
    5.6 小结第93-95页
第六章 结论第95-99页
参考文献第99-105页
致谢第105-107页
研究成果及发表的学术论文第107-109页
作者和导师简介第109-111页
附件第111-112页

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