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水合物热物理特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景、目的及意义第9-10页
    1.2 水合物热物性研究现状第10-13页
    1.3 3ω 法国内外研究现状第13-16页
        1.3.1 热导率测量方法第13-14页
        1.3.2 3ω 法理论研究发展第14-15页
        1.3.3 3ω 法实验研究发展第15-16页
    1.4 本文的主要内容及总体结构第16-17页
第二章 测量原理和实验方案第17-46页
    2.1 基于独立型铂丝热源传感器的测量原理第17-27页
        2.1.1 铂丝热源传感器一维解析解第17-20页
        2.1.2 铂丝热源传感器二维解析解第20-22页
        2.1.3 一维、二维模型热分析对比第22-27页
    2.2 基于独立型膜状热源传感器的测量原理第27-36页
        2.2.1 基于独立型膜状热源传感器的制作工艺第27-28页
        2.2.2 测量原理第28-30页
        2.2.3 关键问题分析第30-36页
    2.3 独立探头影响因素敏感性分析第36-38页
    2.4 水合物生成原理第38-40页
        2.4.1 最佳用水量的确定第38-39页
        2.4.2 水合物生成过程第39-40页
    2.5 实验系统及过程第40-44页
        2.5.1 实验系统第40-42页
        2.5.2 实验过程第42-43页
        2.5.3 不确定度分析第43-44页
    2.6 本章小结第44-46页
第三章 基于铂丝探头的二氧化碳跨临界测量第46-53页
    3.1 实验过程第46-47页
        3.1.1 实验介质及探头参数第46页
        3.1.2 实验步骤第46-47页
    3.2 CO_2气体跨临界测量第47-49页
        3.2.1 3ω 电压和 1ω 电压与频率的关系第47-48页
        3.2.2 铂丝探测器电阻与温度变化关系第48-49页
        3.2.3 铂丝探测器温升与频率关系第49页
    3.3 CO_2热导率和热扩散率求解过程第49-51页
    3.4 实验结果分析和对比第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 基于独立型膜状热源传感器的气体水合物测量第53-69页
    4.1 实验过程第53-54页
        4.1.1 实验介质及探头参数第53页
        4.1.2 实验步骤第53-54页
    4.2 CH_4水合物的测量第54-62页
        4.2.1 CH_4水合物合成过程第54-55页
        4.2.2 CH_4水合物热物性测量第55-58页
        4.2.3 CH_4水合物热物性参数求解过程第58-59页
        4.2.4 实验结果分析和对比第59-62页
    4.3 CO_2水合物的测量第62-68页
        4.3.1 CO_2水合物的合成过程第62-63页
        4.3.2 CO_2水合物热物性测量第63-65页
        4.3.3 CO_2水合物热物性参数求解过程第65-66页
        4.3.4 实验结果分析和对比第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 分子动力学模拟甲烷水合物热导率第69-80页
    5.1 模拟方法第69-70页
    5.2 物理模型第70-71页
    5.3 模拟结果分析讨论第71-79页
    5.4 本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-89页
致谢第89页

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