CONTENTS | 第7-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景 | 第13-16页 |
1.1.1 清洗在再制造工程中的意义 | 第13-14页 |
1.1.2 盐浴清洗在再制造清洗中的优势 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 盐浴清洗研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 熔盐热物性研究现状 | 第17页 |
1.2.3 熔盐粘度测量分析研究现状 | 第17-18页 |
1.2.4 熔盐表面张力性质研究现状 | 第18页 |
1.3 课题的提出与研究的意义 | 第18-19页 |
1.4 课题来源 | 第19页 |
1.5 研究内容 | 第19-21页 |
第2章 KNO_3-NaNO_2熔盐DSC测试与比热研究 | 第21-33页 |
2.1 KNO_3-NaNO_2熔盐工作温度范围研究 | 第21-27页 |
2.1.1 差示扫描量热法分类 | 第21-22页 |
2.1.2 DSC操作条件要求 | 第22-23页 |
2.1.3 试验装置 | 第23页 |
2.1.4 试验原料 | 第23-24页 |
2.1.5 测量操作步骤 | 第24页 |
2.1.6 测试结果分析 | 第24-27页 |
2.2 KNO_3-NaNO_2熔盐比热性质研究 | 第27-31页 |
2.2.1 熔盐比热研究意义 | 第27-28页 |
2.2.2 比热测试方法 | 第28-29页 |
2.2.3 测量操作步骤 | 第29页 |
2.2.4 测试结果与分析 | 第29-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 KNO_3-NaNO_2熔盐粘度测试与拟合 | 第33-47页 |
3.1 粘度的基本知识及测量方法 | 第33-38页 |
3.1.1 粘度的定义 | 第33-34页 |
3.1.2 粘度的测量方法 | 第34-36页 |
3.1.3 熔融盐粘度的计算 | 第36-38页 |
3.2 KNO_3-NaNO_2粘度测量 | 第38-44页 |
3.2.1 测量原理 | 第39-40页 |
3.2.2 试验材料 | 第40页 |
3.2.3 测量步骤 | 第40-41页 |
3.2.4 测量结果与分析 | 第41-43页 |
3.2.5 混合熔盐的粘度公式拟合 | 第43-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-47页 |
第4章 KNO_3-NaNO_2表面张力研究 | 第47-57页 |
4.1 表面张力基本知识 | 第47-51页 |
4.1.1 表面张力概念 | 第47-48页 |
4.1.2 表面张力测量方法 | 第48-51页 |
4.2 最大气泡法测量熔融盐表面张力 | 第51-55页 |
4.2.1 测量仪器 | 第51-52页 |
4.2.2 测量原料 | 第52页 |
4.2.3 测量操作步骤 | 第52-53页 |
4.2.4 测量结果与数据处理 | 第53-54页 |
4.2.5 测量结果分析 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 积碳的盐浴清洗试验 | 第57-65页 |
5.1 积碳相关基本知识 | 第57-60页 |
5.1.1 发动机积碳介绍 | 第57-58页 |
5.1.2 发动机积碳形成过程 | 第58-59页 |
5.1.3 积碳的危害 | 第59-60页 |
5.1.4 盐浴清洗积碳原理 | 第60页 |
5.2 盐浴清洗积碳试验 | 第60-64页 |
5.2.1 清洗条件 | 第61页 |
5.2.2 气门积碳清洗试验 | 第61页 |
5.2.3 试验观察与试验结果 | 第61-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读学位期间发表论文和参与的科研项目 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附表 | 第74页 |