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TPA生产中相关体系物性数据的测定及高温高压粘度仪的研制

第一章 前言第1-12页
第二章 文献综述第12-31页
 2.1 液体的粘度理论及测定方法第12-22页
  2.1.1 液体的粘度理论第12-14页
  2.1.2 关联性方法第14-18页
  2.1.3 压力对液体粘度的影响第18-19页
  2.1.4 粘度的测量方法第19-22页
 2.2 液体密度的关联和测量第22-26页
  2.2.1 液体密度的关联方法第22-24页
  2.2.2 液体密度的测定方法第24-26页
 2.3 液体热容的关联和测量方法第26-31页
  2.3.1 液体热容的关联方法第26-27页
  2.3.2 热容的测量方法第27-31页
第三章 振动丝粘度仪的设计和制造第31-48页
 3.1 振动系统的主要原理第31-32页
 3.2 由共振曲线求流体密度、粘度的工作方程第32-36页
  3.2.1 共振条件第32-35页
  3.2.2 流体力学的影响第35-36页
  3.2.3 浮力的影响第36页
 3.3 仪器设计时的约束条件第36-37页
 3.4 构造第37-42页
  3.4.1 振动丝传感器第37-39页
  3.4.2 压力容器的设计第39-40页
  3.4.3 振动丝的方向调节装置第40页
  3.4.4 信号线引入和引出第40页
  3.4.5 温度控制系统第40-41页
  3.4.6 压力控制系统第41页
  3.4.7 信号调节系统第41-42页
 3.5 设备流程第42页
 3.6 仪器的特点第42-45页
 3.7 小结第45-48页
第四章 振动元件材质和结构的优化及仪器测量精度的确定第48-68页
 4.1 重锤和振动丝的选择第48-53页
  4.1.1 重锤的选择第48-49页
  4.1.2 振动丝材质的选择第49-50页
  4.1.3 振动丝长度的确定第50-52页
  4.1.4 卡具与磁场的相对位置对共振曲线的影响第52-53页
 4.2 操作程序第53-54页
 4.3 仪器参数的确定第54-57页
 4.4 仪器测量的重复性和准确性第57-66页
  4.4.1 仪器测量的重复性第57页
  4.4.2 仪器测量的准确性第57-66页
 4.5 小结第66-68页
第五章 振动丝粘度密度仪对液体密度粘度的测定结果第68-78页
 5.1 药品第68页
 5.2 实验结果和讨论第68-77页
  5.2.1 实验结果第69-74页
  5.2.2 实验数据的关联第74-77页
 5.3 小结第77-78页
第六章 常压下密度粘度比热的测定方法第78-88页
 6.1 实验设备和药品第78页
 6.2 溶液的配制第78-79页
 6.3 密度测量第79-80页
 6.4 粘度测量第80-81页
 6.5 比热的测量第81-86页
  6.5.1 比热的测定原理第81-82页
  6.5.2 实验条件的确定第82-83页
  6.5.3 测定过程第83-86页
 6.6 小结第86-88页
第七章  常压下TPA相关体系实验结果与处理第88-118页
 7.1 实验结果第88-95页
 7.2 密度的关联第95-103页
 7.3 粘度的关联第103-109页
 7.4 比热的关联第109-116页
 7.5 小结第116-118页
第八章 结论第118-119页
参考文献第119-132页
致谢第132页

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