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基于LabVIEW的储氢材料性能测试装置的研制与应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 储氢材料性能测试装置的研究现状第9-12页
        1.2.1 国内测试装置的研究现状第9-10页
        1.2.2 国外测试装置的研究现状第10-12页
    1.3 虚拟仪器技术和LabVIEW软件简介第12-14页
        1.3.1 虚拟仪器概述第12-13页
        1.3.2 LabVIEW软件简介第13-14页
    1.4 本论文的主要研究内容及意义第14-15页
        1.4.1 研究内容第14页
        1.4.2 研究意义第14-15页
第二章 储氢材料性能测试系统的设计第15-23页
    2.1 储氢材料性能测试方法第15页
    2.2 测试装置的结构设计第15-16页
    2.3 测试装置各部分的三维虚拟设计第16-19页
        2.3.1 气动控制柜的三维结构设计第16-17页
        2.3.2 电动控制柜的三维结构设计第17-18页
        2.3.3 样品室的三维结构设计第18-19页
    2.4 测试装置的整体虚拟装配和实体搭建第19-22页
        2.4.1 测试装置的虚拟装配第19-20页
        2.4.2 测试装置的实体搭建第20-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 储氢材料性能测试装置的调试第23-32页
    3.1 数据采集卡连接状态检测第23页
    3.2 传感器检测第23-24页
    3.3 腔体泄漏率的测试第24-28页
        3.3.1 泄漏率测试程序第25-26页
        3.3.2 泄漏率测试结果第26-28页
    3.4 系统内各部分腔体容积的标定第28-31页
        3.4.1 容积标定方法与原理第28-29页
        3.4.2 容积标定实验结果第29-30页
        3.4.3 容积对空测PCT曲线的影响第30-31页
    3.5 本章小结第31-32页
第四章 测试系统的软件设计第32-51页
    4.1 主程序第32-33页
    4.2 手动测试程序第33-36页
    4.3 材料活化测试程序第36-37页
    4.4 抽真空实验程序第37-38页
    4.5 自动吸氢动力学测试程序第38-40页
    4.6 自动放氢动力学测试程序第40-42页
    4.7 自动TPD程序第42-44页
    4.8 自动PCT测试程序第44-50页
        4.8.1 单次充放氢量智能算法的建立第44-46页
        4.8.2 PCT曲线测试程序的编写第46-50页
    4.9 本章小结第50-51页
第五章 各因素对储氢材料PCT曲线测试的影响第51-60页
    5.1 泄漏的影响第51-52页
    5.2 容积误差的影响第52-54页
    5.3 温度误差的影响第54-55页
    5.4 样品量的影响第55-56页
    5.5 样品体积误差的影响第56页
    5.6 反应时间的影响第56-57页
    5.7 样品有无活化的影响第57-58页
    5.8 压力传感器接线模式的影响第58页
    5.9 合金粉末的影响第58-59页
    5.10 本章小结第59-60页
第六章 系统测量不确定度的评定第60-67页
    6.1 测量不确定度的概述第60-61页
    6.2 测量不确定度的评定第61-62页
    6.3 系统测量不确定度的计算第62-66页
    6.4 本章小结第66-67页
第七章 总结与展望第67-69页
    7.1 课题总结第67-68页
    7.2 后续展望第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及专利第73-74页
攻读硕士学位期间所承担的科研项目第74-75页

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