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混合制冷剂pVTx性质的理论与实验研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第8-11页
1 绪论第11-22页
    1.1 制冷剂发展历程第11-12页
    1.2 制冷剂发展的主要限制第12-13页
    1.3 替代制冷剂的发展现状第13-16页
    1.4 纯物质pVT性质研究第16-18页
    1.5 混合物pVTx性质研究第18-19页
    1.6 本文主要研究内容第19-21页
    1.7 本章小结第21-22页
2 高精度pVTx实验台的研制第22-36页
    2.1 pVTx性质测试的实验方法第22-23页
        2.1.1 定容法第22-23页
        2.1.2 Burnett法第23页
        2.1.3 膨胀定容法第23页
    2.2 pVTx实验台的研制第23-25页
    2.3 实验系统介绍第25-29页
        2.3.1 恒温系统第25-26页
        2.3.2 温度测量系统第26-27页
        2.3.3 压力测量系统第27页
        2.3.4 真空配气系统与实验本体第27-28页
        2.3.5 数据采集与控制系统第28页
        2.3.6 实验步骤第28-29页
    2.4 实验台精度验证以及测量不确定计算第29-35页
        2.4.1 精度验证第30页
        2.4.2 温度不确定度第30-33页
        2.4.3 压力不确定度第33页
        2.4.4 实验本体容积标定和密度不确定度第33-35页
        2.4.5 组分不确定度第35页
    2.5 本章小结第35-36页
3 混合制冷剂的气相pVTx特性第36-59页
    3.1 实验数据第36-49页
    3.2 混合制冷剂的气相维里状态方程第49-53页
    3.3 气相状态方程精度分析第53-58页
    3.4 本章小结第58-59页
4 气相状态方程分析与改进第59-74页
    4.1 现有状态方程的不足第59-61页
    4.2 优化算法的选择第61-66页
    4.3 状态方程的优化与讨论第66-73页
        4.3.1 项库构造第66-70页
        4.3.2 目标函数第70-71页
        4.3.3 优化结果及讨论第71-73页
    4.4 本章小结第73-74页
5 结论与展望第74-76页
    5.1 主要成果第74页
    5.2 研究展望第74-76页
参考文献第76-82页
攻读硕士期间取得的科研成果第82页

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