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离子液体吸收式制冷工质对基础物性与循环特性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-28页
   ·研究背景第12-14页
   ·离子液体型吸收式工质对国内外研究进展第14-26页
     ·离子液体型工质对气液相平衡性质研究进展第15-18页
     ·离子液体及工质对比热容和过量焓性质研究进展第18-24页
     ·离子液体吸收式制冷循环模拟仿真研究进展第24-26页
   ·本文的研究目的和内容第26-28页
第二章 [mmim]DMP/CH_3OH吸收式制冷理论循环特性第28-41页
   ·[mmim]DMP/CH_3OH溶液气液相平衡第28-31页
   ·[mmim]DMP/CH_3OH溶液热力学性质第31-34页
     ·[mmim]DMP/CH_3OH溶液过量焓第31-32页
     ·[mmim]DMP/CH_3OH溶液焓值第32-33页
     ·CH_3OH气化潜热和过热蒸气焓第33-34页
   ·单效吸收式制冷循环理论模型第34-35页
   ·单效吸收式制冷热力性能分析第35-40页
   ·本章小结第40-41页
第三章 [mmim]DMP/CH_3OH与[mmim]DMP/H_2O溶液热导率第41-54页
   ·实验材料与原理步骤第43-46页
     ·实验材料第43页
     ·测试系统第43-44页
     ·测量原理第44-45页
     ·热传导模型第45-46页
   ·实验结果与分析第46-53页
     ·实验结果第46-48页
     ·Random mixing模型第48-51页
     ·对比与分析第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第四章 双效[mmim]DMP/CH_3OH吸收式制冷动态建模及仿真第54-67页
   ·双效串、并联吸收式制冷循环原理第54-55页
   ·动态建模第55-59页
     ·高压发生器模型第55-56页
     ·低压发生器-冷凝器模型第56-57页
     ·吸收器-蒸发器模型第57-58页
     ·溶液热交换器模型第58页
     ·计算流程第58-59页
   ·仿真结果与分析第59-66页
     ·稳态仿真结果第59-61页
     ·阶跃响应与分析第61-63页
     ·实际工况响应与分析第63-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 [bmim]Zn_2Cl_5/NH_3二元系统气液相平衡性质研究第67-77页
   ·实验材料及原理第68-69页
     ·实验材料第68页
     ·实验设备及原理第68-69页
   ·实验结果与分析第69-76页
     ·实验结果第69页
     ·UNIFAC模型关联第69-75页
     ·对比与分析第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 [bmim]Zn_2Cl_5比热容与[bmim]Zn_2Cl_5/NH_3溶液过量焓第77-86页
   ·实验材料与仪器第77-80页
     ·实验材料第77页
     ·实验仪器与操作第77-80页
   ·实验结果与分析第80-85页
     ·热重分析第80页
     ·差式扫描量热分析第80-81页
     ·[bmim]Zn_2Cl_5/NH_3溶液过量焓第81-85页
   ·本章小结第85-86页
第七章 [bmim]Zn2Cl_5/NH_3吸收式制冷理论循环特性第86-97页
   ·[bmim]Zn_2Cl_5/NH_3热力学性质第86-88页
   ·单效吸收式制冷循环理论模型第88-90页
   ·结果与分析第90-95页
   ·本章小结第95-97页
第八章 结论第97-99页
   ·本文的研究结论第97-98页
 8. 2本文的创新点第98-99页
主要符号表第99-103页
参考文献第103-115页
作者简历第115页
攻读学位期间所获奖励第115-116页
攻读学位期间发表的论文第116-117页
专利第117-118页
致谢第118页

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