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21.
王瑞欣  郭亚军  冯松  毕勤成 《化工学报》2019,70(9):3238-3247
为了准确测量液态正癸烷的比定压热容,采用流动型绝热量热法,搭建了一套适用于亚临界和超临界压力下的流体比定压热容测量系统。对温度为311~570 K、压力为0.12~6.02 MPa的正癸烷比定压热容进行测量,结果表明比定压热容随温度的升高而增加,但压力对正癸烷的比定压热容影响较小,并将实验值与文献值进行对比,结果表明两者的最大相对偏差在5.0%以内,平均相对偏差在1.39%以内。将实验值与Guseinov模型和Garg模型两种经验模型进行对比,并在两种经验模型的基础上,提出改进后的比定压热容模型。改进后的模型精度较高,其最大绝对偏差为1.32%,平均相对偏差为0.53%,可为其他碳氢燃料的比定压热容的推算提供基础和参考依据。  相似文献   
22.
设计并加工了一种新型的微量热计,该微量热计的制备采用半导体加工工艺和表面微机械加工技术.与体硅加工的微量热计相比,具有成品率高和器件尺寸控制准确的优点.在真空环境中,该微量热计在5.5mW的加热功率下,中心温度从300K升至400K只需约0.5ms,升温速率达2×105K/s.针对微量热计热质小、升温快等特点,引入了脉冲扫描量热法来测量薄膜的热容.测量了厚度为(430±20)nm的Al薄膜从300K到420K的热容曲线,该薄膜的热容在室温附近为9.2nJ/K.若薄膜的密度值取2700kg/m3,则该Al薄膜的比热容在室温下约为1096.8J/(kg·K),比Al体材料的比热容值900J/(kg·K)增加了约21.9%,表现出金属纳米晶体的热容增强效应.  相似文献   
23.
统计模型在描述中高能重离子碰撞方面取得了很大成功。热容和平均横动量均是其中重要的变量。  相似文献   
24.
我国已成为世界最大的镁生产国,镁的冶炼过程会产生大量的镁渣。本文首先通过理论计算的方法得到镁渣的热容为0.754J/(℃-1·g-1),再采用差示扫描量热法(DSC法),以刚玉为标准物质测定了镁渣从常温至700℃的热容数据,并通过回归分析得到了常温至700℃热容与温度的关系式,试验结果与理论计算值基本吻合。  相似文献   
25.
本文介绍了冻土体积热容各参量测试的基本原理和仪器设备.通过对采自大兴安岭多年冻土带的4种典型计94个样品的测试,总结出了- 10℃条件下的冻土体积热容与总含水量和干容重间的二元线性回归方程式.同时依据大量测试数据,给出了估计7种冻土骨架比热的经验数据和估计4种土在任一负温下未冻水含量的经验公式,从而使按经验估计任一负温...  相似文献   
26.
系统讨论、固体的Cp-Cv值。有机液体Cp-Cv达到5R者很普遍,固体的(Cp-Cv)/Cp平均也选到4%.一般不能认为Cp-Cv≈0,其原因是由于液、固体恒压下体积嘭胀时内位能增加较多。在实际应用中由于液体上方留有空间,固体内或固体与容器间有空隙.所以要用共存相的热容。而液、固体与气相共存时的热容与Cp相差无几。因此,即使在恒容过程中也其用Cp而不用Cv。  相似文献   
27.
热容激光器激光输出特性的数值模拟   总被引:5,自引:0,他引:5  
胡浩  蒋建峰  涂波  崔玲玲  周唐建  蔡震  唐淳 《中国激光》2005,32(11):485-1488
热容激光器在激射过程中,激光介质的温度快速升高,导致了热容激光器具有特殊的激光输出特性。通过理论分析、数值模拟和实验研究等方法,对热容激光器的激光输出特性进行研究,掌握热容激光器工作的基本规律,为热容激光器的设计、实验提供了重要的参考。建立了描述热容激光输出特性的理论模型,给出了输出功率随激光介质温升及工作时间的变化关系。数值模拟研究结果表明。激光介质的温度从300K升高到400K过程中,阈值功率密度从2.6W/cm^3增加到33.6W/cm^3,输出功率下降7%。利用建立的热容激光器实验装置.测量了不同占空比情况下的输出功率,占空比越高输出功率随时间下降得越快,与数值模拟结果相符。在低占空比时,数值模拟和测量结果吻合较好;在高占空比时出现误差,而且占空比越高误差越大。  相似文献   
28.
根据晶格动力学方程,求解镧等六方晶格的晶格振动问题,在具体方向上得到了晶格色散关系,进而得到了态密度表达式,并计算出低温热容,结果表明与德拜模型一样只与T^3成正比,通过与低温下德拜热容比较,确定出力常数表达式,进而得到镧的力常数为9.838N/m。  相似文献   
29.
利用化工工艺设计中的最新资料与数据,采用计算机回归分析技术,得到现代化工工艺设计中常用的理化数据的数学模型,供有关化工工艺设计人员进行计算机辅助化工工艺设计时直接使用.  相似文献   
30.
本文采用变量代换的方法,将非线性的恒压热容C_p、绝对温度T关系线性化,并据此提出了下述经验公式:InC_p=T/(AlnT+BT)式中A、B分别为线性方程的截距和斜率,其值既可由线性拟合而得,也可由分子内部化学键数目及某一温度下的C_p实验值求得.对大部分气态物质,该方程和通常三参数方程的计算精度相近,相关系数达0.9999.可用外推法.  相似文献   
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