摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
主要符号和名称对照表 | 第8-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 流体热物性学的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 恒温槽的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 大容积精密高温恒温槽的研制 | 第16-34页 |
2.1 大容积精密高温恒温槽的基本结构 | 第16-17页 |
2.2 工作介质 | 第17-18页 |
2.2.1 常见的工作介质 | 第17-18页 |
2.2.2 工作介质的选取 | 第18页 |
2.3 槽体 | 第18-20页 |
2.4 保温材料的选择和的保温层厚度的计算 | 第20-22页 |
2.4.1 保温材料的选择 | 第20-21页 |
2.4.2 保温层厚度的计算 | 第21-22页 |
2.5 槽盖 | 第22-24页 |
2.5.1 槽盖的基本结构 | 第22页 |
2.5.2 孔盖和孔套的设计 | 第22-24页 |
2.5.3 整流栅 | 第24页 |
2.6 搅拌电机 | 第24页 |
2.7 搅拌器 | 第24-25页 |
2.8 加热器 | 第25-26页 |
2.9 视窗的设计 | 第26-27页 |
2.10 Hart 2100温度控制器 | 第27-28页 |
2.11 恒温槽辅助设备 | 第28-29页 |
2.11.1 液压升降平台 | 第28页 |
2.11.2 铝型材支架 | 第28页 |
2.11.3 SPRT保护套 | 第28-29页 |
2.12 恒温槽的组装与调试 | 第29-30页 |
2.13 温度波动度和温度均匀度的测试 | 第30-32页 |
2.13.1 温度波动度和温度均匀度的测试方法 | 第30-31页 |
2.13.2 温度波动度和温度均匀度的测试结果 | 第31-32页 |
2.14 大容积精密高温恒温槽的技术参数 | 第32页 |
2.15 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 饱和蒸气压实验装置的研制 | 第34-46页 |
3.1 饱和蒸气压的测量方法 | 第34-36页 |
3.1.1 常见的饱和蒸气压测量方法 | 第34-35页 |
3.1.2 极低饱和蒸气压测量方法 | 第35-36页 |
3.1.3 其他饱和蒸气压测量方法 | 第36页 |
3.2 饱和蒸气压实验装置的设计 | 第36-41页 |
3.2.1 文献中的饱和蒸气压实验装置简介 | 第36-38页 |
3.2.2 饱和蒸气压实验装置的设计计算 | 第38-41页 |
3.3 饱和蒸气压实验装置的研制 | 第41-44页 |
3.3.1 筒体 | 第41-42页 |
3.3.2 视镜玻璃 | 第42页 |
3.3.3 视镜法兰 | 第42-43页 |
3.3.4 石墨缠绕垫 | 第43页 |
3.3.5 小型升降放置台 | 第43-44页 |
3.4 饱和蒸气压实验装置的试压 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 HFO-1234yf蒸气压方程的研究 | 第46-62页 |
4.1 蒸气压方程的概述 | 第46-49页 |
4.1.1 经典蒸气压方程回顾 | 第46-48页 |
4.1.2 高精度二系数和三系数蒸气压方程的研究 | 第48-49页 |
4.2 氢氟烯烃类物质(HFOs)简介 | 第49-52页 |
4.2.1 HFO-1234yf的简介 | 第51-52页 |
4.2.2 HFO-1234yf的理论和实验研究 | 第52页 |
4.3 低GWP制冷工质HFO-1234yf蒸气压方程的研究 | 第52-60页 |
4.3.1 研究现状 | 第52-54页 |
4.3.2 拟合数据的评估与选用 | 第54-55页 |
4.3.3 新的HFO-1234yf饱和蒸气压方程的拟合及研究 | 第55-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 结论及展望 | 第62-64页 |
5.1 主要结论 | 第62-63页 |
5.2 研究展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第70页 |