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新型吸收制冷工质对CO2-[emim][Tf2N]热力学性质理论研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
引言第9-10页
1 绪论第10-21页
    1.1 研究背景第10-12页
        1.1.1 臭氧层保护及有关协定第10-11页
        1.1.2 温室效应及有关协定第11-12页
    1.2 吸收式制冷技术发展历史第12-14页
    1.3 制冷工质研究进展第14-20页
        1.3.1 水系制冷工质对研究第14-15页
        1.3.2 氨系制冷工质对研究第15页
        1.3.3 醇系制冷工质对的研究第15-16页
        1.3.4 卤代烃系制冷工质对的研究第16页
        1.3.5 新型制冷工质对的研究第16-18页
        1.3.6 二氧化碳作为制冷剂发展第18-20页
    1.4 本课题研究内容第20-21页
2 汽液相平衡理论基础第21-27页
    2.1 相平衡概念第21页
    2.2 相平衡的判据第21页
    2.3 相律第21-22页
    2.4 相平衡常数第22页
    2.5 逸度和逸度系数第22-23页
    2.6 活度和活度系数第23页
    2.7 相平衡按压力分类第23-26页
        2.7.1 理想低压体系的 VLE第23-24页
        2.7.2 中低压体系的 VLE第24-25页
        2.7.3 高压体系的 VLE第25-26页
    2.8 本章小结第26-27页
3 汽液相平衡模型建立第27-36页
    3.1 状态方程法第27-28页
        3.1.1 维里方程第27页
        3.1.2 立方型状态方程第27-28页
    3.2 活度系数法第28-29页
        3.2.1 Flory-Huggins 无热溶液模型第28-29页
        3.2.2 Wohl 模型第29页
        3.2.3 Wilson 模型第29页
        3.2.4 UNIQUAC 模型第29页
        3.2.5 NRTL 模型第29页
    3.3 混合规则第29-31页
        3.3.1 Vander-Waals(VDW)型混合规则第30页
        3.3.2 超额自由能型混合规则第30-31页
    3.4 本课题相平衡模型第31-35页
        3.4.1 PR 状态方程第31-32页
        3.4.2 WS 混合规则第32-33页
        3.4.3 NRTL 活度系数模型第33-35页
    3.5 本章小结第35-36页
4 二氧化碳和离子液体热力学性质第36-45页
    4.1 二氧化碳相关热力学性质第36-41页
        4.1.1 二氧化碳基本特性第36页
        4.1.2 二氧化碳饱和蒸汽压第36-38页
        4.1.3 二氧化碳焓值第38-41页
    4.2 离子液体[emim][Tf2N]热力学性质第41-43页
        4.2.1 离子液体[emim][Tf2N]基本特性第41-42页
        4.2.2 离子液体[emim][Tf2N]饱和蒸汽压第42页
        4.2.3 离子液体[emim][Tf2N]焓值第42-43页
    4.3 本章小结第43-45页
5 CO_2-[emim][Tf2N]工质对超额热力学性质计算与分析第45-62页
    5.1 CO_2-[emim][Tf2N]工质对超额热力学性质计算流程和步骤第45-47页
        5.1.1 VB 程序流程图第45-47页
        5.1.2 程序计算步骤第47页
    5.2 新型工质对 CO_2-离子液体[emim][Tf2N] 实验数据分析第47-50页
        5.2.1 相平衡实验数据第47-48页
        5.2.2 相平衡实验数据分析第48-50页
    5.3 CO_2-[emim][Tf2N]混合物热力学性质第50-52页
        5.3.1 PR 状态方程对应的偏摩尔体积第50-51页
        5.3.2 GE-EOS 热力学模型的逸度系数第51-52页
    5.4 CO_2-[emim][Tf2N]工质对超额吉布斯自由能第52-56页
    5.5 CO_2-[emim][Tf2N]工质对超额焓第56-58页
    5.6 CO_2-[emim][Tf2N]工质对混合焓值第58-61页
    5.7 本章小结第61-62页
6 研究结论与展望第62-63页
    6.1 研究结论第62页
    6.2 主要创新点第62页
    6.3 研究展望第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-69页
附录A 主要符号表第69-70页
附录B 热力学性质计算结果第70-74页
在学研究成果第74-75页
致谢第75页

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