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大容积精密高温恒温槽和饱和蒸气压实验装置的研制及HFO-1234yf蒸气压方程的研究

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

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