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传递物性估算方法的研究及评价

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
符号说明第10-11页
前言第11-13页
1 文献综述第13-25页
    1.1 传递物性的研究进展第13-18页
        1.1.1 国外的研究进展第13-15页
        1.1.2 国内的研究进展第15-17页
        1.1.3 传递物性数据的来源第17-18页
    1.2 传递物性的主要类型第18-21页
        1.2.1 黏度第18-19页
        1.2.2 导热系数第19页
        1.2.3 表面张力第19-20页
        1.2.4 扩散系数第20-21页
    1.3 物性估算方法的研究现状第21-24页
        1.3.1 对比状态法第21-22页
        1.3.2 基团贡献法第22页
        1.3.3 人工神经网络法第22-23页
        1.3.4 定量结构性质关系法第23页
        1.3.5 小结第23-24页
    1.4 研究内容和目的第24-25页
2 传递物性数据库的建立第25-37页
    2.1 物性数据第25-34页
        2.1.1 数据来源第25页
        2.1.2 获取Aspen Plus数据库第25-30页
        2.1.3 物性数据评价第30-34页
    2.2 传递物性数据库的关联式模型第34-36页
        2.2.1 温度关联式的模型第34-35页
        2.2.2 Aspen Plus中的温度关联式的模型第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
3 传递物性估算方法第37-53页
    3.1 气体黏度估算第37-40页
        3.1.1 低压纯气体黏度的估算第37-38页
        3.1.2 高压纯气体黏度的估算第38页
        3.1.3 低压气体混合物黏度的估算第38-39页
        3.1.4 高压气体混合物黏度的估算第39-40页
    3.2 液体黏度估算第40-41页
        3.2.1 低温液体黏度的估算第40页
        3.2.2 高温液体黏度的估算第40页
        3.2.3 高压饱和液体黏度的估算第40-41页
        3.2.4 液体混合物黏度的估算第41页
    3.3 气体导热系数第41-44页
        3.3.1 低压纯质气体导热系数的估算第41-42页
        3.3.2 高压纯质气体导热系数的估算第42页
        3.3.3 低压气体混合物导热系数的估算第42-43页
        3.3.4 高压气体混合物导热系数的估算第43-44页
    3.4 液体导热系数第44-46页
        3.4.1 纯质液体导热系数的估算第44-45页
        3.4.2 液体混合物二元系导热系数的估算第45页
        3.4.3 液体混合物导热系数的估算第45-46页
    3.5 表面张力第46-47页
        3.5.1 纯质液体表面张力的估算第46-47页
        3.5.2 水溶液的表面张力第47页
        3.5.3 混合物的表面张力第47页
    3.6 气体扩散系数第47-49页
        3.6.1 低压气体二元系扩散系数的经验关联式法第47-48页
        3.6.2 高压下气体扩散系数的估算第48页
        3.6.3 高压气体二元系扩散系数的估算第48-49页
        3.6.4 多组分气体混合物中的扩散第49页
    3.7 液体扩散系数第49-51页
        3.7.1 无限稀释的二元液体扩散系数的估算第49-50页
        3.7.2 多组分液体混合物中的扩散(在混合溶剂中的扩散)第50-51页
    3.8 本章小结第51-53页
4 估算方法研究及评价第53-79页
    4.1 研究方法第53页
    4.2 估算气体黏度方法的研究及评价第53-60页
        4.2.1 估算低压气体黏度方法的研究及评价第53-56页
        4.2.2 估算高压气体黏度方法的研究及评价第56-57页
        4.2.3 估算低压气体混合物黏度方法的研究及评价第57-58页
        4.2.4 估算高压气体混合物黏度方法的研究及评价第58-60页
    4.3 估算液体黏度方法的研究及评价第60-66页
        4.3.1 估算低温液体黏度方法的研究及评价第60-61页
        4.3.2 估算高温液体黏度方法的研究及评价第61-62页
        4.3.3 估算低压饱和液体黏度方法的研究及评价第62-63页
        4.3.4 估算高压饱和液体黏度方法的研究及评价第63-64页
        4.3.5 估算液体混合物黏度方法的研究及评价第64-66页
    4.4 估算气体导热系数方法的研究及评价第66-73页
        4.4.1 估算低压纯质气体导热系数方法的研究及评价第66-69页
        4.4.2 估算高压纯质气体导热系数方法的研究及评价第69-70页
        4.4.3 估算低压气体混合物导热系数方法的研究及评价第70-71页
        4.4.4 估算高压气体混合物导热系数方法的研究及评价第71-73页
    4.5 估算气体导热系数方法的研究及评价第73-75页
        4.5.1 估算纯质液体导热系数方法的研究及评价第73-74页
        4.5.2 估算液体混合物导热系数方法的研究及评价第74-75页
    4.6 估算表面张力方法的研究及评价第75-77页
        4.6.1 估算纯质液体表面张力方法的研究及评价第75-76页
        4.6.2 估算液体混合物表面张力方法的研究及评价第76-77页
    4.7 本章小结第77-79页
5 结论第79-80页
参考文献第80-85页
附录第85-97页
致谢第97-99页
攻读学位期间发表论文情况第99-101页

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