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热管试验研究及热管换热器设计(2)--(热管教材之1) | 固态相变教材 | 1. 绪论--(传热学) | 2. 一维稳定热传导--(传热学) | 3. 二维稳定热传导--(传热学) | 4. 不稳定热传导--(传热学) | 5. 对流原理--(传热学) | 6. 受迫对流换热的经验和实用关系式--(传热学) | 7. 自然对流系统--(传热学) | 8. 辐射换热--(传热学) | 9. 凝结和沸腾换热--(传热学) | 10. 换热器--(传热学) | 11. 传质--(传热学) | 12. 传热专题--(传热学) | 13. 环境传热--(传热学) | 附录--(传热学) | 传热学 | 热管热交换器-热交换器原理与设计(第二版) | 实用冲压技术手册 | 绪论部分 | 导热理论基础及稳态导热部分 | 非稳态导热 | 对流换热概述 | 单相流体对流换热及准则关联式部分 | 凝结与沸腾部分 | 热辐射基本定律部分 | 辐射换热计算部分 | 传热过程及换热器部分 | 《传热学》(第四版) | 二维导热物体温度场的热电模拟实验 | 空气横掠单管强制对流换热实验 | 换热器传热系数测定实验 | 温度计套管测温误差分析 | 轿车后窗玻璃的热分析 | 太阳能集热器 | 热管简介、应用 | 肋片的降温作用 | 厨师吹肉丝 | 工程热力学 | 流体力学 | 铜粉烧结热管制造工艺 | 《焊接教程》目录 | 晨怡紫铜电子元器件钩槽热管 | 晨怡紫铜电子元器件模块用钩槽热管及热柱 | 晨怡紫铜电子元器件、模块用烧结热管 | 结束语 | 6.3 启示和教训 | 6.2 防不胜防的伪科学 | 6.1 科学思维的“二象性 | 6 启示和教训 | 5.3 离奇的假说和粗糙的实验 | 5.2 扑朔迷离与真假难辨的早期研究 | 5.1 什么是低温核聚变 | 5 低温核聚变事件 | 4.6 科学家为杂质所误 | 4.5 众说纷纭的科学界 | 4.4 新闻媒体又做了些什么 | 4.3 美国科学家起了推波助澜的作用 | 4.2 “聚合水”发端于前苏联 | 4.1 神秘的水 | 4 聚合水事件始末 | 3.6 胜利就在前头 | 3.5 超导体应用畅想曲 | 3.4 高温超导热的形成 | 3.3 超导体的特性 | 3.2 超导性的发现 | 3.1 向低温世界进军 | 3 超导材料研究的历史与进展 | 2.5 碳足球绿茵场上的思索 | 2.4 美丽的巴基球登上了化学家的赛场 | 2.3 奇妙的富勒烯结构 | 2.2 富勒烯的常量合成和扩展 | 2.1 姗姗来迟的C60 | 2 光彩夺目的富勒烯新家族 | 1.3 历史的反思 | 1.2 稀有气体化学的建立 | 1.1 稀有气体的发现及对其化学性质的认识 | 编者的话 | 作者简介 | 前言 | 序言 | 科学发现真伪辨──现代化学史上的重大事件 | 能源与能源问题--视频 | 基本概念与理论--视频 | 工质的性质--视频 | 热力过程--视频 | 热力循环--视频 | 绪论 | 第一章 热力学第一定律 | 1 基本概念 | 1.1.1 工质 | 1.1.2 系统 | 1.1.3 平衡状态和状态参数 | 1.1.4 准静态过程和可逆过程 | 1.1.5 循环 | 1.2 基本状态参数 | 1.2.1 基本状态参数 | 1.2.2 温度 | 1.2.3 压力 | 1.2.4 比体积 | 1.2.5 例题 | 1.3 气体的热力学能 | 1.3.1 热力学能 | 1.3.2 总能量 | 1.4 功与热量 | 1.4.1 功的热力学定义 | 1.4.2 膨胀功、压缩功、体积变化功 | 1.4.3 压容图 | 1.4.4 可逆过程体积变化功 | 1.4.5 热量 | 1.4.6 例题 | 1.5 热力学第一定律及其解析式 | 1.5.1 热力学第一定律的表述和实质 | 1.5.2 热力学第一定律的解析式 | 1.5.3 例题 | 1.6 稳定流动能量方程式 | 1.6.1 推动功、流动功 | 1.6.2 状态参数焓 | 1.6.3 稳定流动能量方程式 | 1.6.4 稳定流动能量方程式的应用 | 1.6.5 例题 | 第二章 气体的性质 | 2.1 理想气体及其状态方程式 | 2.1.1 理想气体和实际气体 | 2.1.2 理想气体状态方程式 | 2.1.3 例题 | 2.2 气体的比热容 | 2.2.1 比热容的定义 | 2.2.2 质量比热容、体积比热容和摩尔比热容 | 2.2.3 比定压热容、比定容热容和迈耶公式 | 2.2.4 比热容比 | 2.2.5 真实比热容和平均比热容 | 2.2.6 定值比热容 | 2.2.7 例题 | 传热学--第一章 第一节 概述 | 传热学--第一章 第二节 热量传递三种基本方式 | 传热学--第一章 第三节 传热过程和传热系数 | 传热学--第一章 第四节 传热学发展简史 | 传热学--第二章 第一节 导热基本定律 | 传热学--第二章 第二节 导热微分方程 | 传热学--第二章 第三节 通过平壁、圆筒壁、.. | 传热学--第二章 第四节 通过肋片的导热 | 传热学--第三章 第一节 非稳态导热基本概念 | 传热学--第三章 第二节 集总参数法简化分析 | 传热学--第三章 第三节 一维非稳态导热问题 | 传热学--第三章 第四节 多维非稳态问题 | 传热学--第三章 第五节 半无限大物体非稳态 | 传热学--第四章 导热问题数值法 第一节 数值求解基本思想 | 传热学--第四章 第二节 边界节点离散方程建立 | 传热学--第四章 第三节 非稳态导热数值解法 | 传热学--第五章 第一节 对流换热概述 | 传热学--第五章 第二节 对流换热数学描写 | 传热学--第五章 第三节 对流换准则关系式 | 传热学--第五章 第四节 边界层微分方程组 | 传热学--第五章 第五节 边界层积分方程组 | 传热学--第五章 第六节 相似原理及量纲分析 | 传热学--第五章 第七节 内部强制对流对流计算 | 传热学--第五章 第八节 外部强制对流换热计算 | 传热学--第五章 第九节 自然对流换热及实验关联式 | 传热学--第六章 凝结与沸腾换热 第一节 凝结换热现象 | 传热学--第六章 第二节 膜状凝结分析解及关联式 | 传热学--第六章 第三节 影响膜状凝结的因素 | 传热学--第六章 第四节 沸腾换热现象 | 传热学--第六章 第五节 沸腾换热计算式 | 传热学--第六章 第六节 影响沸腾换热的因素 | 传热学--第七章 辐射换热 第一节 热辐射的基本概念 | 传热学--第七章 第二节 黑体辐射的基本定律 | 传热学--第七章 第三节 实际固体和液体的辐射 | 传热学--第七章 第四节 实际固体的吸收比和基尔霍夫定律 | 传热学--第七章 第五节 角系数的定义、性质计算 | 传热学--第七章 第六节被透明介质隔开的两固体表面间的辐射换热 | 传热学--第七章 第七节 辐射换热的强化与削弱 | 传热学--第七章 第八节 气体辐射 | 《焊接教程》-1 概述 | 《焊接教程》-2 焊条电弧焊 | 《焊接教程》-2 焊条电弧焊 - 电焊条的分类与保管 | 《焊接教程》-2 焊条电弧焊 - 焊条电弧焊的工艺规范 | 《焊接教程》-2 焊条电弧焊 - 焊条电弧焊的基本操作技术 | 《焊接教程》-3 埋弧自动焊 | 《焊接教程》-4 气焊和气割 | 《焊接教程》-4 气焊和气割 - 气焊工艺及操作要领 | 《焊接教程》-5 手工钨极氩弧焊 | 《焊接教程》-6 电阻焊 | 《焊接教程》-6 电阻焊 - 对焊 | 物理化学 -> 0 绪言 -> 0.1 基本内容 | 物理化学 -> 0.2.1研究方法 | 物理化学 -> 0.2.2 教学方法 | 物理化学 -> 0.3.1 量及基本术语 | 物理化学 -> 0.3.2 量的量制与量纲 | 物理化学 -> 0.3.3 量的单位和数值 | 物理化学 -> 0.3.4 法定计量单位 | 物理化学 -> 0.3.5 量纲一的量的 SI 单位 | 物理化学 -> 0.3.6 量和方程式 | 物理化学 -> 0.3.7 物理量名称中所用术语的规则 | 物理化学 -> 1.1.1 系统和环境 | 物理化学 -> 1.1.2 系统的宏观性质 | 物理化学 -> 1.1.3 相的定义 | 物理化学 -> 1.1.4 系统的状态和状态函数 | 物理化学 -> 1.1.5 偏微分和全微分的应用 | 物理化学 -> 1.1.6 热力学平衡态 | 物理化学 -> 1.1.7 系统的变化过程与途径 | 物理化学 -> 1.2.1 热平衡定律与第零定律 | 物理化学 -> 1.2.2 摄氏温度 | 物理化学 -> 1.2.3 理想气体温标 | 物理化学 -> 1.3.1 理想气体方程式 | 物理化学 -> 1.3.2 理想气体混合物 | 物理化学 -> 1.4.1实际气体与理想气体的偏差 | 物理化学 -> 1.4.2 气体的液化和临界状态 | 物理化学 -> 1.5.1 范德华方程式 | 物理化学 -> 1.5.2 其他状态方程式 | 物理化学 -> 1.6.1 对比态与对比方程 | 物理化学 -> 1.6.2 对应态原理 | 物理化学 -> 1.6.3 压缩因子图 | 物理化学 -> 1.7 膨胀系数和压缩系数 | 物理化学 -> 2.1.1 热力学第一定律的各种表达形式 | 物理化学 -> 2.1.2 热力学能 | 物理化学 -> 2.1.3 热力学第一定律数学表达形式 | 物理化学 -> 2.2.1 膨胀功 | 物理化学 -> 2.2.2 平衡过程 | 物理化学 -> 2.2.3 可逆过程和最大功 | 物理化学 -> 2.3.1 热容 | 物理化学 -> 2.3.2 等容热容于等压热容 | 物理化学 -> 2.3.3 Cp与Cv的差值 | 物理化学 -> 2.3.4 热容随温度变化关系 | 物理化学 -> 2.4.1 理想气体的热力学能 | 物理化学 -> 2.4.2 理想气体的焓 | 物理化学 -> 2.4.3 理想气体的等温过程与决热过程 | 物理化学 -> 2.5.1 节流膨胀实验 | 物理化学 -> 2.5.2 焦耳-汤姆生系数 | 物理化学 -> 2.5.3 气体的致冷液化 | 物理化学 -> 2.6.1 化学反应方程式与反应进度 | 物理化学 -> 2.6.2 等压热效应与等容热效应 | 物理化学 -> 2.6.3 热化学方程式与热力学标准态 | 物理化学 -> 2.6.4 盖斯定律 | 物理化学 -> 2.7.1 标准摩尔相变焓 | 物理化学 -> 2.7.2 标准摩尔生成焓 | 物理化学 -> 2.7.3 键焓法估算生成焓 | 物理化学 -> 2.7.4 标准摩尔燃烧焓 | 物理化学 -> 2.7.5 摩尔溶解焓与摩尔稀释焓 | 物理化学 -> 2.7.6 溶液中离子的标准摩尔生成焓 | 物理化学 -> 2.8.1 摩尔反应焓变随温度变化 | 物理化学 -> 2.8.2 摩尔相变焓随温度变化 | 物理化学 -> 2.9 绝热反应 - 非等温反应 | 物理化学 -> 3.1.1 自发过程的定义与本质 | 物理化学 -> 3.1.2 自发过程的共同特征 | 物理化学 -> 3.2.1 热机效率 | 物理化学 -> 3.2.2 第二定律的两种经典表述及其等效性 | 物理化学 -> 3.3.1 理想气体的卡诺循环 | 物理化学 -> 3.3.2 卡诺定理及其推论 | 物理化学 -> 3.4.1 热温熵 | 物理化学 -> 3.4.2 可逆循环的热温商 | 物理化学 -> 3.4.3 热力学函数 - 熵(S) | 物理化学 -> 3.4.4 克劳修斯不等式与熵增加定理 | 物理化学 -> 3.5.1 体系熵随温度及体积变化的关系 | 物理化学 -> 3.5.2 体系熵随温度及压力变化的关系 | 物理化学 -> 3.5.3 理想气体的熵变 | 物理化学 -> 3.5.4 理想气体的混合熵 | 物理化学 -> 3.5.5 固体和液体的熵变 | 物理化学 -> 3.5.6 不可逆过程和环境的熵变计算举例 | 物理化学 -> 3.5.7 温~熵(T ~S)图 | 物理化学 -> 3.6.1 热力学概率与第二定律 | 物理化学 -> 3.6.2 熵与热力学概率 | 物理化学 -> 3.6.3 影响熵的因素 | 物理化学 -> 3.6.4 熵的补偿原理 | 物理化学 -> 3.7.1 热力学第三定律 | 物理化学 -> 3.7.2 摩尔规定熵和标准摩尔熵 | 物理化学 -> 3.8.1 第一第二定律联合公式 | 物理化学 -> 3.8.2 赫姆霍兹函数A及其减少原理判据 | 物理化学 -> 3.8.3 吉布斯函数G及其减少原理判据 | 物理化学 -> 3.8.4 小结 | 物理化学 -> 3.9 热力学基本关系式 | 物理化学 -> 3.10.1 A的性质及ΔA求算 | 物理化学 -> 3.10.2 G的性质及ΔG求算 | 物理化学 -> 3.11.1 特性函数 | 物理化学 -> 3.11.2 均相系热力学量之间的关系 | 物理化学 -> 3.12.1 熵与信息 | 物理化学 -> 3.12.2 非平衡态热力学的耗散结构 | 物理化学 -> 4.1.1 偏摩尔数量 | 物理化学 -> 4.1.2 偏摩尔数量的性质 | 物理化学 -> 4.1.3 偏摩尔数量的测定方法 | 物理化学 -> 4.1.4 偏摩尔数量间的关系 | 物理化学 -> 4.2.1 化学势与组成可变体系的热力学基本方程 | 物理化学 -> 4.2.2 物质平衡判据 | 物理化学 -> 4.3.1 纯理想气体的化学势等温式 | 物理化学 -> 4.3.2 理想气体混合物某组分的化学势等温式 | 物理化学 -> 4.3.3 理想气体混合过程中热力学性质的变化 | 物理化学 -> 4.4.1 实际气体化学势等温式与逸度 | 物理化学 -> 4.4.2 纯气体逸度和逸度系数计算方法 | 物理化学 -> 4.4.3 实际气体的标准态 | 物理化学 -> 4.5.1 拉乌尔(Raoult)定律 | 物理化学 -> 4.5.2 理想溶液的概念 | 物理化学 -> 4.5.3 理想溶液的热力学性质 | 物理化学 -> 4.5.4 亨利(Henry)定律 | 物理化学 -> 4.5.5 理想稀溶液 | 物理化学 -> 4.5.6 理想稀溶液溶剂溶质化学势等温式 | 物理化学 -> 4.6.1 蒸气压降低 | 物理化学 -> 4.6.2 凝固点降低 | 物理化学 -> 4.6.3 沸点上升 | 物理化学 -> 4.6.4 渗透压力 | 物理化学 -> 4.7.1 非理想溶液中溶剂和溶质的化学势等温式 | 物理化学 -> 4.7.2 活度测定方法举例 | 物理化学 -> 4.7.3 渗透系数 | 物理化学 -> 4.7.4 超额函数 | 物理化学 -> 5.1.1 基本术语 - 相、组份和自由度 | 物理化学 -> 5.1.2 相律 | 物理化学 -> 5.2.1 单组分系统相律依据与图像特 | 物理化学 -> 5.2.2 典型相图举例 | 物理化学 -> 5.2.3 克拉贝龙-克老修斯 | 物理化学 -> 5.2.4 外压对蒸气压的影响 | 物理化学 -> 5.2.5 相变的类型 | 物理化学 -> 5.3.1 完全互溶双液系统 | 物理化学 -> 5.3.2 部分互溶与完全不互溶双液系统 | 物理化学 -> 5.4.1 形成低共熔物的固相不互溶系统 | 物理化学 -> 5.4.2 形成化合物的固相不互溶系统 | 物理化学 -> 5.4.3 固相完全互溶系统 | 物理化学 -> 5.4.4 固相部分互溶系统 | 物理化学 -> 5.4.5 二组分系统相图的演变与组合 | 物理化学 -> 5.5.1 压力~温度(p~T)相图 | 物理化学 -> 5.5.2 压力~组成图(p~w) | 物理化学 -> 5.6.1 三组分系统组成表示法 | 物理化学 -> 5.6.2 三组分系统的液~液平衡相图 | 物理化学 -> 5.6.3 三组分系统的固~液平衡相图 | 物理化学 -> 5.6.4 具有最低共熔点的三组分系统相图 | 物理化学 -> 5.7 相图概论 | 物理化学 -> 6.1.1 化学平衡应当解决的问题 | 物理化学 -> 6.1.2单位反应与摩尔反应吉布斯函数变 | 物理化学 -> 6.1.3 化学反应的平衡条件 | 物理化学 -> 6.1.4 化学反应等温方程式与化学平衡等温式 | 物理化学 -> 6.2.1 理想气体反应 | 物理化学 -> 6.2.2 理想溶液及稀溶液中的化学反应 | 物理化学 -> 6.2.3 多相化学反应 | 物理化学 -> 6.3.1 平衡常数的实验测定 | 物理化学 -> 6.3.2 平衡常数及平衡组成的计算 | 物理化学 -> 6.4.1 标准摩尔生成Gibbs函数法 | 物理化学 -> 6.4.2 量热法 | 物理化学 -> 6.5 反应的耦合 | 物理化学 -> 6.6.1 真实气体反应 | 物理化学 -> 6.6.2 溶液反应 | 物理化学 -> 6.7.1 范特荷甫等压方程 | 物理化学 -> 6.7.2 转折温度的计算 | 物理化学 -> 6.8.1 浓度(或气相分压)的影响 | 物理化学 -> 6.8.2 压力(总压)的影响 | 物理化学 -> 6.8.3 惰性气体存在的影响 | 物理化学 -> 6.8.4 物料配比的影响 | 物理化学 -> 6.9.1 同时反应与独立反应 | 物理化学 -> 6.9.2 同时(反应)平衡组成的计算 | 物理化学 -> 6.10.1 生物化学中的标准态 | 物理化学 -> 6.10.2 摩尔反应Gibbs函数 | 物理化学 -> 7.1.1 研究的对象与任务 | 物理化学 -> 7.1.2 统计体系的分类 | 物理化学 -> 7.1.3 统计热力学的研究方法 | 物理化学 -> 7.1.4 统计热力学的基本假设 | 物理化学 -> 7.1.5 不同统计方法的特点 | 物理化学 -> 7.2.1 粒子的量子态与体系的量子态 | 物理化学 -> 7.2.2 能级分布与状态分布 | 物理化学 -> 7.2.3 分布的微态数与体系的总微态数 | 物理化学 -> 7.2.4 分布的概率与 WD 计算 | 物理化学 -> 7.2.5 最概然分布与平衡分布及其关系 | 物理化学 -> 7.3.1 波尔兹曼分布律的推导 | 物理化学 -> 7.3.2 粒子配分函数q的涵义 | 物理化学 -> 7.4.1 摩尔配分函数(Q) | 物理化学 -> 7.4.2 可分辨独立粒子体系之配分函数与热力学函数间关系 | 物理化学 -> 7.4.3 不可分辨独立粒子体系之配分函数与热力函数间关系 | 物理化学 -> 7.5.1 配分函数的析因子性质 | 物理化学 -> 7.5.2 平动配分函数 | 物理化学 -> 7.5.3 转动配分函数 | 物理化学 -> 7.5.4 振动配分函数 | 物理化学 -> 7.5.5 电子配分函数 | 物理化学 -> 7.5.6 核配分函数 | 物理化学 -> 7.6.1 单原子气体 | 物理化学 -> 7.6.2 双原子及线性多原子气体 | 物理化学 -> 7.6.3 非线性多原子气体 | 物理化学 -> 7.7.1 晶体热容实验事实 | 物理化学 -> 7.7.2 爱因斯坦晶体模型 | 物理化学 -> 7.7.3 第拜晶体模型 | 物理化学 -> 7.8.1 由配分函数直接估算平衡常数 | 物理化学 -> 7.8.2 标准摩尔 Gibbs 自由能函数和标准摩尔焓函数 | 物理化学 -> 7.9.1 热力学第一定律-热力学能、功、热 | 物理化学 -> 7.9.2 熵和热力学第二定律 | 物理化学 -> 7.9.3 热力学第三定律 | 物理化学 -> 7.10.1 波尔兹曼统计的缺陷与发展 | 物理化学 -> 7.10.2 玻色-爱因斯坦统计 | 物理化学 -> 7.10.3 费米-狄拉克统计 | 物理化学 -> 7.10.4 三种统计方法比较 | 物理化学 -> 7.11.1 为什么要提出系综 | 物理化学 -> 7.11.2 什么叫做系综 | 物理化学 -> 7.11.3 系综平均与系综分类 | 物理化学 -> 7.11.4 正则系综方法 | 物理化学 -> 8.1.1 化学动力学的研究内容及其主要发展阶段 | 物理化学 -> 8.1.2 化学动力学与化学热力学 | 8.2.1 反应速率的定义 | 8.2.2 反应速率的测量 | 8.3.1 反应级数 | 8.3.2 速率常数及速率系数 | 8.4.1 简单级数反应的动力学方程 | 8.4.2 典型复合反应的动力学方程 | 8.5.1 数学上的方法 | 8.5.2 实验上的方法 | 8.6 流动体系反应动力学 | 8.7.1 阿累尼乌斯公式 | 8.7.2 适宜的反应温度 | 8.8.1 基元反应 | 8.8.2 复合反应 | 8.9.1 精细平衡原理 | 8.9.2 反应平衡常数与速率常数的关系 | 8.10 复合反应的活化能 | 8.11 非链反应机理的推测 | 物理化学 -> 9.1 引言 | 9.2.1 活化能 Ea 的统计诠释 | 9.2.2 微观可逆性原理和可逆反应活化能 | 9.2.3 从键能估计活化能的方法 | 9.3.1 简单碰撞理论的基本假设 | 9.3.2 基元反应速率常数的碰撞理论表达式 | 9.3.3 简单碰撞理论的校正 | 9.4 势能面 | 9.5.1 过渡态理论的假设要点 | 9.5.2 ACT的统计力学表达式 | 9.5.3 ACT的经典热力学表述 | 9.5.4 ACT的改进 | 9.6.1 林德曼理论 | 9.6.2 RRKM理论 | 9.7.1 反应截面与总资用能 | 9.7.2 研究分子反应的实验方法 | 9.7.3 分子反应实验结果分析 | 10.1.1 链反应的表现特征 | 10.1.2 直链反应定态速率与链长-H2+X2反应 | 10.1.3 有机分子分解的 R-H 机理 | 10.1.4 自由基加成聚合反应 | 10.1.5 支链反应和氢氧爆炸 | 10.2 溶液反应动力学 -> 10.2.1 引言 | 10.2.2 溶液反应速率的特征-笼效应 | 10.2.3 扩散控制反应 | 10.2.4 活化给合物理论在液相反应的应用 | 10.2.5 溶剂效应 | 10.2.6 离子强度对溶液反应速率的影响 | 10.2.7 压力效应 | 10.3 均相催化反应动力学 -> 10.3.1 基本概念 | 10.3.2 催化作用的共同特点 | 10.3.3 酸碱催化作用 | 10.3.4 酶催化和配位络合催化 | 10.3.5 自动催化和化学振荡 | 10.4.1 质量传递 | 10.4.2 吸附作用 | 10.4.3 理想表面反应动力学 | 10.5 光化学反应动力学 -> 10.5.1 引言 | 10.5.2 光化学定律 | 10.5.3 电子跃过、振动跃迁及转动跃迁 | 10.5.4 电子激发态过程 | 10.5.5 荧光 | 10.5.6 磷光 | 10.5.7 光化学反应动力学 | 10.5.8 闪光光解和化学发光 | 10.5.9 激光 | 11.1.1 第二类导体的导电机理 | 11.1.2 原电池和电解池 | 11.1.3 法拉弟定律 | 11.2.1 电导及电导率 | 11.2.2 摩尔电导率 | 11.2.3 电导率、摩尔电导率与浓度的关系 | 11.2.4 离子独立移动定律与摩尔电导率 | 11.3 电导与离子运动速度 | 11.4.1 迁移数 | 11.4.2 迁移数测定 | 11.5.1 难溶盐溶解度和溶度积的测定 | 11.5.2 电离度和电离常数的测定 | 11.5.3 电导滴定法 | 11.6.1 平均活度和平均活度系数 | 11.6.2 离子平均活度系数与浓度的关系 | 11.7.1 德拜-休克尔离子互吸理论 | 11.7.2 不对称离子氛及德拜—休克尔—翁萨格电导公式 | 11.7.3 离子缔合现象 | 11.8.1 可逆电池必须具备的条件 | 11.8.2 可逆电极的种类 | 11.8.3 (可逆)电池电动势测定 | 11.9.1 电池的奈恩斯特方程 | 11.9.2 电池反应温度系数与有关热力学量的关系 | 11.10 电极电势和电池电动势的计算 -> 11.10.1 前言 | 11.10.2 标准氢电极和标准电极电势 | 11.10.3 电极电势的奈恩斯特方程式 | 11.10.4 电极电势成因 | 11.10.5 液体接界电势及其消除 | 11.10.6 化学电池电动势的计算 | 11.10.7 浓差电池电动势计算 | 11.11.1 平衡常数和溶度积的测定 | 11.11.2 溶液 pH 值的测定 | 11.11.3 离子选择性电极 | 11.12 极化现象 -> 11.12.1 基本概念 | 11.12.2 浓差极化和活化极化 | 11.12.3 超电势的测量 | 11.12.4 氢超电势 | 11.12.5 电极电势变化对电极反应速率的影响 | 11.13.1 金属的阴极析出及阳极溶出 | 11.13.2 金属的电解分离和共沉积 | 11.13.3 化学物质的制备 | 11.14.1 金属的腐蚀 | 11.14.2 电化学腐蚀 | 11.14.3 金属的防腐蚀 | 11.15.1 一次电池 | 11.15.2 蓄电池 | 11.15.3 燃料电池 | 12.1.1 表面张力 | 12.1.2 表面自由能 | 12.1.3 温度和压力对表面张力的影响 | 12.2.1 表面热力学关系式 | 12.2.2 比表面过剩自由能 | 12.2.3 表面熵和表面总能 | 12.3.1 弯曲液面下的附加压力 | 12.3.2 弯曲液面上的饱和蒸气压 | 12.4.1 毛细管上升法 | 12.4.2 脱环法 | 12.5.1 表面活性 | 12.5.2 溶液表面吸附及吉布斯吸附等温式 | 12.6.1 液体的铺展 | 12.6.2 润湿作用 | 12.6.3 接触角与杨氏方程 | 12.7.1 表面压及其测定方法 | 12.7.2 单分子膜的物理状态 | 12.7.3 单分子膜的应用举例 | 12.7.4 LB 膜和 BL 膜 | 12.8.1 吸附等温线 | 12.8.2 固体比表面测定 | 12.8.3 影响溶液中吸附的因素 | 12.9.1 表面活性剂的基本性质 | 12.9.2 表面活性剂的分类 | 12.9.3 亲憎平衡值得(HLB值) | 12.9.4 表面活性剂的实际应用 | 13.1.1 分散体系的定义分类及研究方法 | 13.1.2 溶胶的制备和净化 | 13.2.1 布朗运动 | 13.2.2 扩散作用 | 13.2.3 沉降和沉降平衡 | 13.2.4 超离心场下的沉降 | 13.2.5 渗透压和唐南平衡 | 13.3.1 丁铎尔效应 | 13.3.2 超显微镜与粒子大小的近似测定 | 13.3.3 临界乳光现象 | 13.4.1 电动现象 | 13.4.2 双电层与 ζ 电势 | 13.5 溶胶的稳定性与聚沉 | 13.6 纳米化学 | 概述 -> 什么是制冷与空调装置 | 概述 -> 制冷与空调装置类型 | 概述 -> 制冷与空调装置在国民经济中的应用 | 概述 -> 制冷与空调装置的发展趋势 | 制冷原理 -> 1.蒸气压缩式制冷的热力学原理 | 制冷原理 -> 2.蒸气压缩式制冷的系统组成 | 制冷原理 -> 3.单级蒸气压缩式制冷循环 | 制冷原理 -> 4.单级蒸气压缩式制冷循环理论分析和计算 | 制冷原理 -> 5.蒸气吸收式制冷的热力学原理 | 制冷原理 -> 6.蒸气喷射式制冷的热力学原理 | 制冷原理 -> 7.吸附式制冷的制冷原理 | 冷冻冷藏与气调设施 -> 食品贮藏保鲜原理 | 冷冻冷藏与气调设施 -> 2. 冷库的基本结构 | 冷冻冷藏与气调设施 -> 3.冷库的制冷系统 | 生活及商业用冷藏装置 -> 1.电冰箱概述 | 生活及商业用冷藏装置 -> 2.电冰箱种类及型号 | 生活及商业用冷藏装置 -> 3.电冰箱的结构 | 生活及商业用冷藏装置 -> 4.电冰箱使用小知识 | 生活及商业用冷藏装置 -> 5.冷柜的分类 | 生活及商业用冷藏装置 -> 6.冷柜的总体结构 | 生活及商业用冷藏装置 -> 7.陈列柜的特点 | 生活及商业用冷藏装置 -> 8.陈列柜的分类 | 生活及商业用冷藏装置 -> 9.陈列柜的结构特点 | 空调用制冷设备 -> 1.工作原理 | 空调用制冷设备 -> 2.窗式空调器 | 空调用制冷设备 -> 3.分体空调器 | 空调用制冷设备 -> 4.单元式空调 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 一.压缩机 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 二、热交换器 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 三、节流元件 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 四、四通阀 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 五、通风装置 | 运输用空调设备 -> 1.汽车空调概述 | 运输用空调设备 -> 2.汽车空调制冷系统 | 运输用空调设备 -> 3.汽车空调用压缩机 | 运输用空调设备 -> 4.汽车空调用冷凝器 | 运输用空调设备 -> 5.汽车空调用蒸发器及膨胀阀 | 运输用空调设备 -> 6.汽车空调用贮液器 | 运输用空调设备 -> 7.汽车空调用节流装置--孔管 | 运输用空调设备 -> 8.汽车空调用风机及电磁旁通阀 | 冷水机组 -> 1.冷水机组的分类及优、缺点 | 冷水机组 -> 2.螺杆式冷水机组的工作原理 | 冷水机组 -> 3.螺杆式机组开机、停机操作 | 冷水机组 -> 4.离心式冷水机组的结构 | 冷水机组 -> 5.离心式机组开停机 | 冷水机组 -> 6活塞式冷水机组 | 冷水机组 -> 7活塞式机组开停机 | 冷水机组 -> 8.溴化锂吸收式冷水机组 | 冷水机组 -> 9.直燃吸收式溴化锂冷热水机组 | 冷水机组 -> 10.户式燃气空调 | 冷水机组 -> 11.冷热电联产 | 冷水机组 -> 12.冷热电联产讲座 | 第一节 课程的性质和内容 | 第二节 四个基本规律 | 第三节 物料衡算与热量衡算的方法 | 第四节 化工生产工艺流程图、单位制 | 第一章小结 | 第一节 概述 | 第二节 流体静止的基本方程 | 第三节 流体流动的基本规律 | 第四节 流体流动型态,液体流动的阻力计算 | 第五节 管路计算 | 第六节 流体流量的测量 | 第七节 流体输送设备简介 | 第二章小结 | 第一节 概述 | 第二节 传导传热 | 第三节 对流传热 | 第四节 总传热方程 | 第五节 热量衡算与热交换计算 | 第六节 强化传热的途径 | 第七节 热交换器 | 第三章小结 | 第一节 化工生产中的分离过程 | 第二节 蒸馏 | 第三节 双组分溶液的气液相平衡 | 第四节 蒸馏方法、连续精馏的原理及过程的实现 | 第五节 精馏过程的物料衡算和塔板数的计算 | 第六节 回流比对精馏操作的影响及适宜回流比的确定 | 第七节 捷算法求理论塔板数及实际塔板数的确定 | 第八节 板式精馏塔 | 第四章小结 | 第一节 概述 | 第二节 理想流动模型和理想反应器 | 第三节 基本概念及反应器的物料衡算 | 第四节 基本反应器有效容积的计算 | 第五节 组合反应器 | 第六节 气固催化反应器 | 第五章小结 | 化工基础简明教程 | 化工原理>>传热>>概述 | 化工原理>>传热>>热传导 | 化工原理>>传热>>对流传热 | 化工原理>>传热>>传热过程的计算 | 化工原理>>传热>>热辐射 | 化工原理>>传热>>换热器 | 大功率电源模块的散热设计 | 功率器件的散热计算及散热器选择 | 关于散热器的选购须知 | 表面贴装元器件的热设计 | Icepak软件三唯热分析及应用 | Geoffrey Thyrum, Thermacore | Icepak在电信机柜热分析中的应用 | 在 Icepak 中建立一款太阳花散热器模型的介绍 | 不均衡热源对散热器形状影响的分析 | 变压器热设计处理 | 风力发电机散热方案探讨 | Thermal Considerations | 印制板通流及温升的实验分析 | 机柜通风孔的电磁屏蔽设计 | 热电偶温度计的原理及应用 | 半导体器件选择与安装原则 | 热电偶知识以及热电偶焊接方法介绍 | A New Cooling Technology from Cool Chips | Liquid Metal Cooling | Power Semiconductors are Getting Hotter | 常用材料导热系数 | 纯铝及铝合金特性概述 | IC封装术语 | 传热学:流体动力学基本方程 | 换热器在线监测仪的研制 | 板式换热器不锈钢板片失效分析 | 硫酸转化气体换热器的传热强化与大型化发展 | 管壳式换热器温度载荷下的强度研究 | 传热及换热器概述 | 波纹管换热器的工作特性及应用 | 不同折流板换热器的传热与流阻性能对比 | 缠绕管式换热器的管理及其应用前景分析 | 翅片管束式管壳式换热器三维数值模拟研究 | 传热物理量与传热基本方程 | 板管式换热器背板温度场和传热研究 | 太阳能加热输送原油系统中新型换热器的设计研究 | 换热设备的分类 | 换热设备应满足的基本要求 | 管壳式换热器设计与选型步骤 | 确定换热器设计方案的原则 | 换热器加热剂、冷却剂的选用 | 换热器内流体流速的选择 | 适宜出口温度的确定 | 换热器内流体通入空间的选择:即流程的选择 | 列管式换热器型式的选择 | 水源热泵供暖与低温型空气源热泵 | 板式换热器“汽-水机组”系列 | 换热器的设计选型与使用 | 板式换热器的特点 | 传热原理 | 换热器板片材质国内、国外代号 | 常用的板片材料 常用的垫片材料料 | 不等通道板式换热器在城市集中供热的优缺点 | 传热效率和传热单元数法 | 板式换热器的计算方法 | 板式换热器的主要技术参数 | 板式换热器和管壳式换热器的比较 | 水冷式冷水机组冷凝器污垢热阻的动态试验研究 | 换热机组设计理念 | 板式换热器中常用液体的污垢系数值 | 不锈钢表面处理技术浅谈 | 金属切削机床分类 | 高压冷却液的科学 | 全不锈钢钎焊换热器简介 | 风冷式平直翅片管换热器数值分析 | 双管板和单管板换热器的比较 | 高效节能内展翅片换热器 | 发展数控机床是提高制造业竞争力关键 | 浅谈中国数控机床 | 换热器性能实验 | 螺旋折流板管壳式换热器壳程传热强化研究进展 | 换热器在线监测仪的研制 | 重力热管换热器在CO造气炉系统中的应用 | 1000m3/h空分设备板翅式换热器带水冻堵故障处理 | 化学镀镍磷合金提高稳定塔重沸器耐蚀性能 | 冷凝液泵机封冲洗水系统技术改造 | 板式换热器在氯碱生产中的应用与维修 | 换热器管子—管板焊缝的射线检测 | 08Cr2AlMo钢换热器管束在高硫原油 加工系统中的应用 | “1500”空分板翅式换热器频繁故障的分析及处理 | 板翅式换热器的计算机模拟 | 高温带插件钢管空气换热器在加热炉上的应用 | 顶回流瓦斯换热器壳体的强度校核与安全分析 | 换热器性能试验测控系统 | 基于B/S模式的管壳式换热器远程协同设计系统 | 热管换热器在砂轮厂的应用 | ACR铜管在空调换热器中的应用与发展 | 热管换热器在炼油及石化工业上的应用 | 32.7m2管式换热器烧损原因分析及解决措施 | 热管换热器在变换系统中的应用 | 全焊式高效换热器在锅炉废热利用中的应用探讨 | 超声波技术在板式换热器板片清洗方面的应用研究 | 蓄热式换热技术在熔铝炉上的应用 | 管壳式换热器管板裂纹及控制措施 | 内展翅片管及其换热器的应用 | 用于板式换热器的橡胶密封垫片 | 环己醇装置换热器A-E354-2/3的改造 | 换热器的强化传热 | 化学清洗剂在原油换热器清洗中的应用 | 靖咸输油管道波纹管换热器使用情况 | 合成塔内部换热器的制造 | 新、乏蒸换热器管子与管板的连接 | 管壳式换热器结构型式及经济性比较 | 催化裂化分馏塔顶循换热器泄漏原因分析 | 关于SUPERCHANGER板式换热器的就地清洗实践 | 高效换热器在常减压蒸馏装置扩能改造中应用 | 新型现场监测换热器技术简介 | 变换工序换热器的腐蚀及防护 | 浅层地热能利用技术 | 浓缩石墨换热器大面积爆管原因分析及预防 | 用于胶粘剂的丁苯类热塑弹性体的展望 | 快速造型技术专用胶粘剂的研究状况 | 表面活性剂和油二元系溶液的异常流变性质 | 几种翅片管换热器的应用研究 | 翅片管换热器流程布置研究现状与发展 | 内展翅片换热器在转化器冷却器中的应用 | 换热站常见故障原因及消除方法 | 激光半焊型板式换热器在冶炼领域的应用 | 空分启动阶段主换热器热端温差过大的原因分析及处理 | 板式换热器在空调余热回收系统中的传热研究 | 插件式换热器在碱回收锅炉上的应用 | 粗盐水蒸汽混合器在盐水工序的应用 | 新型耐高温换热器涂料的研制 | 不锈钢波纹管换热器的腐蚀与防护 | 带压氧化尾气能量综合利用研究 | 钎焊型板式换热器用作暖气热水器的研究 | 中央空调冷却热量回收利用实例 | 双管板换热器下管板与管束连接方法的探讨 | 高中频表面淬火感应加热设备的空气冷却器 | 换热器管板与换热管焊接常见质量问题的防止 | 镍基钎焊热管换热器的特点及其应用 | 双管板换热器制造工艺 | 关于SA-556C2换热管在超临界机组高加适用性的探讨 | 波纹管容积式换热器的失效及控制 | 镍基钎焊热管换热器的特点及其应用 | 内展翅片换热器的特点及应用 | 高温热管热风炉在纳米碳酸钙生产中的应用 | 波纹板式换热器在化产回收中的应用 | 塑料换热器在海水淡化中的应用 | 热交换器优化设计和制造控制的总结 | PTA装置钛制换热器的结构及设计 | 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单效溴化锂吸收式制冷机 | 双效溴化锂吸收式制冷机 | 溴化锂吸收式制冷机性能提高途径 | 溴化锂吸收式制冷机冷量的调节及其它全保护措施 | 氨吸收式制冷机 | 氨水溶液的性质 | 氨吸收式制冷循环 | 吸收-扩散式制冷机 | 蒸汽喷射式制冷 | 吸附式制冷 | 气体膨胀制冷概述 | 气体绝热节流制冷循环 | 布雷顿制冷循环 | 克劳特制冷循环 | 斯特林制冷循环 | 维勒米尔制冷机 | 绝热放气制冷概述 | 气体的绝热放气 | G-M制冷机 | 索尔文尔制冷机 | 脉管制冷机 | 热电制冷 | 热电制冷原理及分析 | 热电效应 | 基本热电偶的制冷特性 | 影响热电制冷性能的影响因素 | 多级热电制冷器 | 热电制冷特点及应用 | 电磁制冷 | 气体涡流制冷 | 气体涡流制冷的机理分析 | 液态低温工质的制取及的低温气体分离 | 液态低温工质的制取 | 低温工质的种类 | 空气及其组成气体的性质 | 氢的性质 | 1998,1999有关冰蓄冷空调文献目录一 | 1998,1999有关冰蓄冷空调文献目录二 | 冰蓄冷和水蓄冷空调工程检索 一 | 冰蓄冷和水蓄冷空调工程检索 二 | 冰蓄冷和水蓄冷空调工程检索 三 | 台湾地区储冰空调系统推广之策略与执行 一 | 台湾地区储冰空调系统推广之策略与执行 二 | 冰蓄冷已有工程简介 一 | 冰蓄冷已有工程简介 二 | 北京海淀新技术大厦STL蓄冰空调简介 | STL冰蓄冷系统在交通银行杭州金融大楼空调工程中应用的设计总结 | 蓄能空调中央系统技术获突破 | 动态冰浆蓄冷系统及其特性 | 水蓄冷空调的特点 | 蓄能产品指引环保方向 | 冻干工艺的选择 | 冻干原理和技术 | 致冷循环的类型 | 机械制冷原理和系统组成 | 真空冷冻干燥技术的概况及简述 | 冻干基础知识 | 浅谈板式换热器在制冷技术中应用与发展 | 散热器检测系统新控制策略的试验研究 | 温湿度独立控制空调系统 | 冷却顶板空调系统分析 | 某住宅项目采暖方案经济技术对比分析 | 新型专业环保水处理解决方案 | 教你自己来判断空调是否有问题? | 冷水机组制冷性能系数新要求 | 制冷节能-二者兼得-空调省电十窍门 | 蒸发冷却空调自动控制系统的研究 | 中央空调清洗技术研究 | PLC控制系统与智能化中央空调 | 哈尔滨市某大型超市夏季室内热环境测试与分析 | 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热管试验研究及热管换热器设计(2)--(热管教材之1) | 固态相变教材 | 1. 绪论--(传热学) | 2. 一维稳定热传导--(传热学) | 3. 二维稳定热传导--(传热学) | 4. 不稳定热传导--(传热学) | 5. 对流原理--(传热学) | 6. 受迫对流换热的经验和实用关系式--(传热学) | 7. 自然对流系统--(传热学) | 8. 辐射换热--(传热学) | 9. 凝结和沸腾换热--(传热学) | 10. 换热器--(传热学) | 11. 传质--(传热学) | 12. 传热专题--(传热学) | 13. 环境传热--(传热学) | 附录--(传热学) | 传热学 | 热管热交换器-热交换器原理与设计(第二版) | 实用冲压技术手册 | 绪论部分 | 导热理论基础及稳态导热部分 | 非稳态导热 | 对流换热概述 | 单相流体对流换热及准则关联式部分 | 凝结与沸腾部分 | 热辐射基本定律部分 | 辐射换热计算部分 | 传热过程及换热器部分 | 《传热学》(第四版) | 二维导热物体温度场的热电模拟实验 | 空气横掠单管强制对流换热实验 | 换热器传热系数测定实验 | 温度计套管测温误差分析 | 轿车后窗玻璃的热分析 | 太阳能集热器 | 热管简介、应用 | 肋片的降温作用 | 厨师吹肉丝 | 工程热力学 | 流体力学 | 铜粉烧结热管制造工艺 | 《焊接教程》目录 | 晨怡紫铜电子元器件钩槽热管 | 晨怡紫铜电子元器件模块用钩槽热管及热柱 | 晨怡紫铜电子元器件、模块用烧结热管 | 结束语 | 6.3 启示和教训 | 6.2 防不胜防的伪科学 | 6.1 科学思维的“二象性 | 6 启示和教训 | 5.3 离奇的假说和粗糙的实验 | 5.2 扑朔迷离与真假难辨的早期研究 | 5.1 什么是低温核聚变 | 5 低温核聚变事件 | 4.6 科学家为杂质所误 | 4.5 众说纷纭的科学界 | 4.4 新闻媒体又做了些什么 | 4.3 美国科学家起了推波助澜的作用 | 4.2 “聚合水”发端于前苏联 | 4.1 神秘的水 | 4 聚合水事件始末 | 3.6 胜利就在前头 | 3.5 超导体应用畅想曲 | 3.4 高温超导热的形成 | 3.3 超导体的特性 | 3.2 超导性的发现 | 3.1 向低温世界进军 | 3 超导材料研究的历史与进展 | 2.5 碳足球绿茵场上的思索 | 2.4 美丽的巴基球登上了化学家的赛场 | 2.3 奇妙的富勒烯结构 | 2.2 富勒烯的常量合成和扩展 | 2.1 姗姗来迟的C60 | 2 光彩夺目的富勒烯新家族 | 1.3 历史的反思 | 1.2 稀有气体化学的建立 | 1.1 稀有气体的发现及对其化学性质的认识 | 编者的话 | 作者简介 | 前言 | 序言 | 科学发现真伪辨──现代化学史上的重大事件 | 能源与能源问题--视频 | 基本概念与理论--视频 | 工质的性质--视频 | 热力过程--视频 | 热力循环--视频 | 绪论 | 第一章 热力学第一定律 | 1 基本概念 | 1.1.1 工质 | 1.1.2 系统 | 1.1.3 平衡状态和状态参数 | 1.1.4 准静态过程和可逆过程 | 1.1.5 循环 | 1.2 基本状态参数 | 1.2.1 基本状态参数 | 1.2.2 温度 | 1.2.3 压力 | 1.2.4 比体积 | 1.2.5 例题 | 1.3 气体的热力学能 | 1.3.1 热力学能 | 1.3.2 总能量 | 1.4 功与热量 | 1.4.1 功的热力学定义 | 1.4.2 膨胀功、压缩功、体积变化功 | 1.4.3 压容图 | 1.4.4 可逆过程体积变化功 | 1.4.5 热量 | 1.4.6 例题 | 1.5 热力学第一定律及其解析式 | 1.5.1 热力学第一定律的表述和实质 | 1.5.2 热力学第一定律的解析式 | 1.5.3 例题 | 1.6 稳定流动能量方程式 | 1.6.1 推动功、流动功 | 1.6.2 状态参数焓 | 1.6.3 稳定流动能量方程式 | 1.6.4 稳定流动能量方程式的应用 | 1.6.5 例题 | 第二章 气体的性质 | 2.1 理想气体及其状态方程式 | 2.1.1 理想气体和实际气体 | 2.1.2 理想气体状态方程式 | 2.1.3 例题 | 2.2 气体的比热容 | 2.2.1 比热容的定义 | 2.2.2 质量比热容、体积比热容和摩尔比热容 | 2.2.3 比定压热容、比定容热容和迈耶公式 | 2.2.4 比热容比 | 2.2.5 真实比热容和平均比热容 | 2.2.6 定值比热容 | 2.2.7 例题 | 传热学--第一章 第一节 概述 | 传热学--第一章 第二节 热量传递三种基本方式 | 传热学--第一章 第三节 传热过程和传热系数 | 传热学--第一章 第四节 传热学发展简史 | 传热学--第二章 第一节 导热基本定律 | 传热学--第二章 第二节 导热微分方程 | 传热学--第二章 第三节 通过平壁、圆筒壁、.. | 传热学--第二章 第四节 通过肋片的导热 | 传热学--第三章 第一节 非稳态导热基本概念 | 传热学--第三章 第二节 集总参数法简化分析 | 传热学--第三章 第三节 一维非稳态导热问题 | 传热学--第三章 第四节 多维非稳态问题 | 传热学--第三章 第五节 半无限大物体非稳态 | 传热学--第四章 导热问题数值法 第一节 数值求解基本思想 | 传热学--第四章 第二节 边界节点离散方程建立 | 传热学--第四章 第三节 非稳态导热数值解法 | 传热学--第五章 第一节 对流换热概述 | 传热学--第五章 第二节 对流换热数学描写 | 传热学--第五章 第三节 对流换准则关系式 | 传热学--第五章 第四节 边界层微分方程组 | 传热学--第五章 第五节 边界层积分方程组 | 传热学--第五章 第六节 相似原理及量纲分析 | 传热学--第五章 第七节 内部强制对流对流计算 | 传热学--第五章 第八节 外部强制对流换热计算 | 传热学--第五章 第九节 自然对流换热及实验关联式 | 传热学--第六章 凝结与沸腾换热 第一节 凝结换热现象 | 传热学--第六章 第二节 膜状凝结分析解及关联式 | 传热学--第六章 第三节 影响膜状凝结的因素 | 传热学--第六章 第四节 沸腾换热现象 | 传热学--第六章 第五节 沸腾换热计算式 | 传热学--第六章 第六节 影响沸腾换热的因素 | 传热学--第七章 辐射换热 第一节 热辐射的基本概念 | 传热学--第七章 第二节 黑体辐射的基本定律 | 传热学--第七章 第三节 实际固体和液体的辐射 | 传热学--第七章 第四节 实际固体的吸收比和基尔霍夫定律 | 传热学--第七章 第五节 角系数的定义、性质计算 | 传热学--第七章 第六节被透明介质隔开的两固体表面间的辐射换热 | 传热学--第七章 第七节 辐射换热的强化与削弱 | 传热学--第七章 第八节 气体辐射 | 《焊接教程》-1 概述 | 《焊接教程》-2 焊条电弧焊 | 《焊接教程》-2 焊条电弧焊 - 电焊条的分类与保管 | 《焊接教程》-2 焊条电弧焊 - 焊条电弧焊的工艺规范 | 《焊接教程》-2 焊条电弧焊 - 焊条电弧焊的基本操作技术 | 《焊接教程》-3 埋弧自动焊 | 《焊接教程》-4 气焊和气割 | 《焊接教程》-4 气焊和气割 - 气焊工艺及操作要领 | 《焊接教程》-5 手工钨极氩弧焊 | 《焊接教程》-6 电阻焊 | 《焊接教程》-6 电阻焊 - 对焊 | 物理化学 -> 0 绪言 -> 0.1 基本内容 | 物理化学 -> 0.2.1研究方法 | 物理化学 -> 0.2.2 教学方法 | 物理化学 -> 0.3.1 量及基本术语 | 物理化学 -> 0.3.2 量的量制与量纲 | 物理化学 -> 0.3.3 量的单位和数值 | 物理化学 -> 0.3.4 法定计量单位 | 物理化学 -> 0.3.5 量纲一的量的 SI 单位 | 物理化学 -> 0.3.6 量和方程式 | 物理化学 -> 0.3.7 物理量名称中所用术语的规则 | 物理化学 -> 1.1.1 系统和环境 | 物理化学 -> 1.1.2 系统的宏观性质 | 物理化学 -> 1.1.3 相的定义 | 物理化学 -> 1.1.4 系统的状态和状态函数 | 物理化学 -> 1.1.5 偏微分和全微分的应用 | 物理化学 -> 1.1.6 热力学平衡态 | 物理化学 -> 1.1.7 系统的变化过程与途径 | 物理化学 -> 1.2.1 热平衡定律与第零定律 | 物理化学 -> 1.2.2 摄氏温度 | 物理化学 -> 1.2.3 理想气体温标 | 物理化学 -> 1.3.1 理想气体方程式 | 物理化学 -> 1.3.2 理想气体混合物 | 物理化学 -> 1.4.1实际气体与理想气体的偏差 | 物理化学 -> 1.4.2 气体的液化和临界状态 | 物理化学 -> 1.5.1 范德华方程式 | 物理化学 -> 1.5.2 其他状态方程式 | 物理化学 -> 1.6.1 对比态与对比方程 | 物理化学 -> 1.6.2 对应态原理 | 物理化学 -> 1.6.3 压缩因子图 | 物理化学 -> 1.7 膨胀系数和压缩系数 | 物理化学 -> 2.1.1 热力学第一定律的各种表达形式 | 物理化学 -> 2.1.2 热力学能 | 物理化学 -> 2.1.3 热力学第一定律数学表达形式 | 物理化学 -> 2.2.1 膨胀功 | 物理化学 -> 2.2.2 平衡过程 | 物理化学 -> 2.2.3 可逆过程和最大功 | 物理化学 -> 2.3.1 热容 | 物理化学 -> 2.3.2 等容热容于等压热容 | 物理化学 -> 2.3.3 Cp与Cv的差值 | 物理化学 -> 2.3.4 热容随温度变化关系 | 物理化学 -> 2.4.1 理想气体的热力学能 | 物理化学 -> 2.4.2 理想气体的焓 | 物理化学 -> 2.4.3 理想气体的等温过程与决热过程 | 物理化学 -> 2.5.1 节流膨胀实验 | 物理化学 -> 2.5.2 焦耳-汤姆生系数 | 物理化学 -> 2.5.3 气体的致冷液化 | 物理化学 -> 2.6.1 化学反应方程式与反应进度 | 物理化学 -> 2.6.2 等压热效应与等容热效应 | 物理化学 -> 2.6.3 热化学方程式与热力学标准态 | 物理化学 -> 2.6.4 盖斯定律 | 物理化学 -> 2.7.1 标准摩尔相变焓 | 物理化学 -> 2.7.2 标准摩尔生成焓 | 物理化学 -> 2.7.3 键焓法估算生成焓 | 物理化学 -> 2.7.4 标准摩尔燃烧焓 | 物理化学 -> 2.7.5 摩尔溶解焓与摩尔稀释焓 | 物理化学 -> 2.7.6 溶液中离子的标准摩尔生成焓 | 物理化学 -> 2.8.1 摩尔反应焓变随温度变化 | 物理化学 -> 2.8.2 摩尔相变焓随温度变化 | 物理化学 -> 2.9 绝热反应 - 非等温反应 | 物理化学 -> 3.1.1 自发过程的定义与本质 | 物理化学 -> 3.1.2 自发过程的共同特征 | 物理化学 -> 3.2.1 热机效率 | 物理化学 -> 3.2.2 第二定律的两种经典表述及其等效性 | 物理化学 -> 3.3.1 理想气体的卡诺循环 | 物理化学 -> 3.3.2 卡诺定理及其推论 | 物理化学 -> 3.4.1 热温熵 | 物理化学 -> 3.4.2 可逆循环的热温商 | 物理化学 -> 3.4.3 热力学函数 - 熵(S) | 物理化学 -> 3.4.4 克劳修斯不等式与熵增加定理 | 物理化学 -> 3.5.1 体系熵随温度及体积变化的关系 | 物理化学 -> 3.5.2 体系熵随温度及压力变化的关系 | 物理化学 -> 3.5.3 理想气体的熵变 | 物理化学 -> 3.5.4 理想气体的混合熵 | 物理化学 -> 3.5.5 固体和液体的熵变 | 物理化学 -> 3.5.6 不可逆过程和环境的熵变计算举例 | 物理化学 -> 3.5.7 温~熵(T ~S)图 | 物理化学 -> 3.6.1 热力学概率与第二定律 | 物理化学 -> 3.6.2 熵与热力学概率 | 物理化学 -> 3.6.3 影响熵的因素 | 物理化学 -> 3.6.4 熵的补偿原理 | 物理化学 -> 3.7.1 热力学第三定律 | 物理化学 -> 3.7.2 摩尔规定熵和标准摩尔熵 | 物理化学 -> 3.8.1 第一第二定律联合公式 | 物理化学 -> 3.8.2 赫姆霍兹函数A及其减少原理判据 | 物理化学 -> 3.8.3 吉布斯函数G及其减少原理判据 | 物理化学 -> 3.8.4 小结 | 物理化学 -> 3.9 热力学基本关系式 | 物理化学 -> 3.10.1 A的性质及ΔA求算 | 物理化学 -> 3.10.2 G的性质及ΔG求算 | 物理化学 -> 3.11.1 特性函数 | 物理化学 -> 3.11.2 均相系热力学量之间的关系 | 物理化学 -> 3.12.1 熵与信息 | 物理化学 -> 3.12.2 非平衡态热力学的耗散结构 | 物理化学 -> 4.1.1 偏摩尔数量 | 物理化学 -> 4.1.2 偏摩尔数量的性质 | 物理化学 -> 4.1.3 偏摩尔数量的测定方法 | 物理化学 -> 4.1.4 偏摩尔数量间的关系 | 物理化学 -> 4.2.1 化学势与组成可变体系的热力学基本方程 | 物理化学 -> 4.2.2 物质平衡判据 | 物理化学 -> 4.3.1 纯理想气体的化学势等温式 | 物理化学 -> 4.3.2 理想气体混合物某组分的化学势等温式 | 物理化学 -> 4.3.3 理想气体混合过程中热力学性质的变化 | 物理化学 -> 4.4.1 实际气体化学势等温式与逸度 | 物理化学 -> 4.4.2 纯气体逸度和逸度系数计算方法 | 物理化学 -> 4.4.3 实际气体的标准态 | 物理化学 -> 4.5.1 拉乌尔(Raoult)定律 | 物理化学 -> 4.5.2 理想溶液的概念 | 物理化学 -> 4.5.3 理想溶液的热力学性质 | 物理化学 -> 4.5.4 亨利(Henry)定律 | 物理化学 -> 4.5.5 理想稀溶液 | 物理化学 -> 4.5.6 理想稀溶液溶剂溶质化学势等温式 | 物理化学 -> 4.6.1 蒸气压降低 | 物理化学 -> 4.6.2 凝固点降低 | 物理化学 -> 4.6.3 沸点上升 | 物理化学 -> 4.6.4 渗透压力 | 物理化学 -> 4.7.1 非理想溶液中溶剂和溶质的化学势等温式 | 物理化学 -> 4.7.2 活度测定方法举例 | 物理化学 -> 4.7.3 渗透系数 | 物理化学 -> 4.7.4 超额函数 | 物理化学 -> 5.1.1 基本术语 - 相、组份和自由度 | 物理化学 -> 5.1.2 相律 | 物理化学 -> 5.2.1 单组分系统相律依据与图像特 | 物理化学 -> 5.2.2 典型相图举例 | 物理化学 -> 5.2.3 克拉贝龙-克老修斯 | 物理化学 -> 5.2.4 外压对蒸气压的影响 | 物理化学 -> 5.2.5 相变的类型 | 物理化学 -> 5.3.1 完全互溶双液系统 | 物理化学 -> 5.3.2 部分互溶与完全不互溶双液系统 | 物理化学 -> 5.4.1 形成低共熔物的固相不互溶系统 | 物理化学 -> 5.4.2 形成化合物的固相不互溶系统 | 物理化学 -> 5.4.3 固相完全互溶系统 | 物理化学 -> 5.4.4 固相部分互溶系统 | 物理化学 -> 5.4.5 二组分系统相图的演变与组合 | 物理化学 -> 5.5.1 压力~温度(p~T)相图 | 物理化学 -> 5.5.2 压力~组成图(p~w) | 物理化学 -> 5.6.1 三组分系统组成表示法 | 物理化学 -> 5.6.2 三组分系统的液~液平衡相图 | 物理化学 -> 5.6.3 三组分系统的固~液平衡相图 | 物理化学 -> 5.6.4 具有最低共熔点的三组分系统相图 | 物理化学 -> 5.7 相图概论 | 物理化学 -> 6.1.1 化学平衡应当解决的问题 | 物理化学 -> 6.1.2单位反应与摩尔反应吉布斯函数变 | 物理化学 -> 6.1.3 化学反应的平衡条件 | 物理化学 -> 6.1.4 化学反应等温方程式与化学平衡等温式 | 物理化学 -> 6.2.1 理想气体反应 | 物理化学 -> 6.2.2 理想溶液及稀溶液中的化学反应 | 物理化学 -> 6.2.3 多相化学反应 | 物理化学 -> 6.3.1 平衡常数的实验测定 | 物理化学 -> 6.3.2 平衡常数及平衡组成的计算 | 物理化学 -> 6.4.1 标准摩尔生成Gibbs函数法 | 物理化学 -> 6.4.2 量热法 | 物理化学 -> 6.5 反应的耦合 | 物理化学 -> 6.6.1 真实气体反应 | 物理化学 -> 6.6.2 溶液反应 | 物理化学 -> 6.7.1 范特荷甫等压方程 | 物理化学 -> 6.7.2 转折温度的计算 | 物理化学 -> 6.8.1 浓度(或气相分压)的影响 | 物理化学 -> 6.8.2 压力(总压)的影响 | 物理化学 -> 6.8.3 惰性气体存在的影响 | 物理化学 -> 6.8.4 物料配比的影响 | 物理化学 -> 6.9.1 同时反应与独立反应 | 物理化学 -> 6.9.2 同时(反应)平衡组成的计算 | 物理化学 -> 6.10.1 生物化学中的标准态 | 物理化学 -> 6.10.2 摩尔反应Gibbs函数 | 物理化学 -> 7.1.1 研究的对象与任务 | 物理化学 -> 7.1.2 统计体系的分类 | 物理化学 -> 7.1.3 统计热力学的研究方法 | 物理化学 -> 7.1.4 统计热力学的基本假设 | 物理化学 -> 7.1.5 不同统计方法的特点 | 物理化学 -> 7.2.1 粒子的量子态与体系的量子态 | 物理化学 -> 7.2.2 能级分布与状态分布 | 物理化学 -> 7.2.3 分布的微态数与体系的总微态数 | 物理化学 -> 7.2.4 分布的概率与 WD 计算 | 物理化学 -> 7.2.5 最概然分布与平衡分布及其关系 | 物理化学 -> 7.3.1 波尔兹曼分布律的推导 | 物理化学 -> 7.3.2 粒子配分函数q的涵义 | 物理化学 -> 7.4.1 摩尔配分函数(Q) | 物理化学 -> 7.4.2 可分辨独立粒子体系之配分函数与热力学函数间关系 | 物理化学 -> 7.4.3 不可分辨独立粒子体系之配分函数与热力函数间关系 | 物理化学 -> 7.5.1 配分函数的析因子性质 | 物理化学 -> 7.5.2 平动配分函数 | 物理化学 -> 7.5.3 转动配分函数 | 物理化学 -> 7.5.4 振动配分函数 | 物理化学 -> 7.5.5 电子配分函数 | 物理化学 -> 7.5.6 核配分函数 | 物理化学 -> 7.6.1 单原子气体 | 物理化学 -> 7.6.2 双原子及线性多原子气体 | 物理化学 -> 7.6.3 非线性多原子气体 | 物理化学 -> 7.7.1 晶体热容实验事实 | 物理化学 -> 7.7.2 爱因斯坦晶体模型 | 物理化学 -> 7.7.3 第拜晶体模型 | 物理化学 -> 7.8.1 由配分函数直接估算平衡常数 | 物理化学 -> 7.8.2 标准摩尔 Gibbs 自由能函数和标准摩尔焓函数 | 物理化学 -> 7.9.1 热力学第一定律-热力学能、功、热 | 物理化学 -> 7.9.2 熵和热力学第二定律 | 物理化学 -> 7.9.3 热力学第三定律 | 物理化学 -> 7.10.1 波尔兹曼统计的缺陷与发展 | 物理化学 -> 7.10.2 玻色-爱因斯坦统计 | 物理化学 -> 7.10.3 费米-狄拉克统计 | 物理化学 -> 7.10.4 三种统计方法比较 | 物理化学 -> 7.11.1 为什么要提出系综 | 物理化学 -> 7.11.2 什么叫做系综 | 物理化学 -> 7.11.3 系综平均与系综分类 | 物理化学 -> 7.11.4 正则系综方法 | 物理化学 -> 8.1.1 化学动力学的研究内容及其主要发展阶段 | 物理化学 -> 8.1.2 化学动力学与化学热力学 | 8.2.1 反应速率的定义 | 8.2.2 反应速率的测量 | 8.3.1 反应级数 | 8.3.2 速率常数及速率系数 | 8.4.1 简单级数反应的动力学方程 | 8.4.2 典型复合反应的动力学方程 | 8.5.1 数学上的方法 | 8.5.2 实验上的方法 | 8.6 流动体系反应动力学 | 8.7.1 阿累尼乌斯公式 | 8.7.2 适宜的反应温度 | 8.8.1 基元反应 | 8.8.2 复合反应 | 8.9.1 精细平衡原理 | 8.9.2 反应平衡常数与速率常数的关系 | 8.10 复合反应的活化能 | 8.11 非链反应机理的推测 | 物理化学 -> 9.1 引言 | 9.2.1 活化能 Ea 的统计诠释 | 9.2.2 微观可逆性原理和可逆反应活化能 | 9.2.3 从键能估计活化能的方法 | 9.3.1 简单碰撞理论的基本假设 | 9.3.2 基元反应速率常数的碰撞理论表达式 | 9.3.3 简单碰撞理论的校正 | 9.4 势能面 | 9.5.1 过渡态理论的假设要点 | 9.5.2 ACT的统计力学表达式 | 9.5.3 ACT的经典热力学表述 | 9.5.4 ACT的改进 | 9.6.1 林德曼理论 | 9.6.2 RRKM理论 | 9.7.1 反应截面与总资用能 | 9.7.2 研究分子反应的实验方法 | 9.7.3 分子反应实验结果分析 | 10.1.1 链反应的表现特征 | 10.1.2 直链反应定态速率与链长-H2+X2反应 | 10.1.3 有机分子分解的 R-H 机理 | 10.1.4 自由基加成聚合反应 | 10.1.5 支链反应和氢氧爆炸 | 10.2 溶液反应动力学 -> 10.2.1 引言 | 10.2.2 溶液反应速率的特征-笼效应 | 10.2.3 扩散控制反应 | 10.2.4 活化给合物理论在液相反应的应用 | 10.2.5 溶剂效应 | 10.2.6 离子强度对溶液反应速率的影响 | 10.2.7 压力效应 | 10.3 均相催化反应动力学 -> 10.3.1 基本概念 | 10.3.2 催化作用的共同特点 | 10.3.3 酸碱催化作用 | 10.3.4 酶催化和配位络合催化 | 10.3.5 自动催化和化学振荡 | 10.4.1 质量传递 | 10.4.2 吸附作用 | 10.4.3 理想表面反应动力学 | 10.5 光化学反应动力学 -> 10.5.1 引言 | 10.5.2 光化学定律 | 10.5.3 电子跃过、振动跃迁及转动跃迁 | 10.5.4 电子激发态过程 | 10.5.5 荧光 | 10.5.6 磷光 | 10.5.7 光化学反应动力学 | 10.5.8 闪光光解和化学发光 | 10.5.9 激光 | 11.1.1 第二类导体的导电机理 | 11.1.2 原电池和电解池 | 11.1.3 法拉弟定律 | 11.2.1 电导及电导率 | 11.2.2 摩尔电导率 | 11.2.3 电导率、摩尔电导率与浓度的关系 | 11.2.4 离子独立移动定律与摩尔电导率 | 11.3 电导与离子运动速度 | 11.4.1 迁移数 | 11.4.2 迁移数测定 | 11.5.1 难溶盐溶解度和溶度积的测定 | 11.5.2 电离度和电离常数的测定 | 11.5.3 电导滴定法 | 11.6.1 平均活度和平均活度系数 | 11.6.2 离子平均活度系数与浓度的关系 | 11.7.1 德拜-休克尔离子互吸理论 | 11.7.2 不对称离子氛及德拜—休克尔—翁萨格电导公式 | 11.7.3 离子缔合现象 | 11.8.1 可逆电池必须具备的条件 | 11.8.2 可逆电极的种类 | 11.8.3 (可逆)电池电动势测定 | 11.9.1 电池的奈恩斯特方程 | 11.9.2 电池反应温度系数与有关热力学量的关系 | 11.10 电极电势和电池电动势的计算 -> 11.10.1 前言 | 11.10.2 标准氢电极和标准电极电势 | 11.10.3 电极电势的奈恩斯特方程式 | 11.10.4 电极电势成因 | 11.10.5 液体接界电势及其消除 | 11.10.6 化学电池电动势的计算 | 11.10.7 浓差电池电动势计算 | 11.11.1 平衡常数和溶度积的测定 | 11.11.2 溶液 pH 值的测定 | 11.11.3 离子选择性电极 | 11.12 极化现象 -> 11.12.1 基本概念 | 11.12.2 浓差极化和活化极化 | 11.12.3 超电势的测量 | 11.12.4 氢超电势 | 11.12.5 电极电势变化对电极反应速率的影响 | 11.13.1 金属的阴极析出及阳极溶出 | 11.13.2 金属的电解分离和共沉积 | 11.13.3 化学物质的制备 | 11.14.1 金属的腐蚀 | 11.14.2 电化学腐蚀 | 11.14.3 金属的防腐蚀 | 11.15.1 一次电池 | 11.15.2 蓄电池 | 11.15.3 燃料电池 | 12.1.1 表面张力 | 12.1.2 表面自由能 | 12.1.3 温度和压力对表面张力的影响 | 12.2.1 表面热力学关系式 | 12.2.2 比表面过剩自由能 | 12.2.3 表面熵和表面总能 | 12.3.1 弯曲液面下的附加压力 | 12.3.2 弯曲液面上的饱和蒸气压 | 12.4.1 毛细管上升法 | 12.4.2 脱环法 | 12.5.1 表面活性 | 12.5.2 溶液表面吸附及吉布斯吸附等温式 | 12.6.1 液体的铺展 | 12.6.2 润湿作用 | 12.6.3 接触角与杨氏方程 | 12.7.1 表面压及其测定方法 | 12.7.2 单分子膜的物理状态 | 12.7.3 单分子膜的应用举例 | 12.7.4 LB 膜和 BL 膜 | 12.8.1 吸附等温线 | 12.8.2 固体比表面测定 | 12.8.3 影响溶液中吸附的因素 | 12.9.1 表面活性剂的基本性质 | 12.9.2 表面活性剂的分类 | 12.9.3 亲憎平衡值得(HLB值) | 12.9.4 表面活性剂的实际应用 | 13.1.1 分散体系的定义分类及研究方法 | 13.1.2 溶胶的制备和净化 | 13.2.1 布朗运动 | 13.2.2 扩散作用 | 13.2.3 沉降和沉降平衡 | 13.2.4 超离心场下的沉降 | 13.2.5 渗透压和唐南平衡 | 13.3.1 丁铎尔效应 | 13.3.2 超显微镜与粒子大小的近似测定 | 13.3.3 临界乳光现象 | 13.4.1 电动现象 | 13.4.2 双电层与 ζ 电势 | 13.5 溶胶的稳定性与聚沉 | 13.6 纳米化学 | 概述 -> 什么是制冷与空调装置 | 概述 -> 制冷与空调装置类型 | 概述 -> 制冷与空调装置在国民经济中的应用 | 概述 -> 制冷与空调装置的发展趋势 | 制冷原理 -> 1.蒸气压缩式制冷的热力学原理 | 制冷原理 -> 2.蒸气压缩式制冷的系统组成 | 制冷原理 -> 3.单级蒸气压缩式制冷循环 | 制冷原理 -> 4.单级蒸气压缩式制冷循环理论分析和计算 | 制冷原理 -> 5.蒸气吸收式制冷的热力学原理 | 制冷原理 -> 6.蒸气喷射式制冷的热力学原理 | 制冷原理 -> 7.吸附式制冷的制冷原理 | 冷冻冷藏与气调设施 -> 食品贮藏保鲜原理 | 冷冻冷藏与气调设施 -> 2. 冷库的基本结构 | 冷冻冷藏与气调设施 -> 3.冷库的制冷系统 | 生活及商业用冷藏装置 -> 1.电冰箱概述 | 生活及商业用冷藏装置 -> 2.电冰箱种类及型号 | 生活及商业用冷藏装置 -> 3.电冰箱的结构 | 生活及商业用冷藏装置 -> 4.电冰箱使用小知识 | 生活及商业用冷藏装置 -> 5.冷柜的分类 | 生活及商业用冷藏装置 -> 6.冷柜的总体结构 | 生活及商业用冷藏装置 -> 7.陈列柜的特点 | 生活及商业用冷藏装置 -> 8.陈列柜的分类 | 生活及商业用冷藏装置 -> 9.陈列柜的结构特点 | 空调用制冷设备 -> 1.工作原理 | 空调用制冷设备 -> 2.窗式空调器 | 空调用制冷设备 -> 3.分体空调器 | 空调用制冷设备 -> 4.单元式空调 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 一.压缩机 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 二、热交换器 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 三、节流元件 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 四、四通阀 | 空调用制冷设备 -> 5.基本部件 -> 五、通风装置 | 运输用空调设备 -> 1.汽车空调概述 | 运输用空调设备 -> 2.汽车空调制冷系统 | 运输用空调设备 -> 3.汽车空调用压缩机 | 运输用空调设备 -> 4.汽车空调用冷凝器 | 运输用空调设备 -> 5.汽车空调用蒸发器及膨胀阀 | 运输用空调设备 -> 6.汽车空调用贮液器 | 运输用空调设备 -> 7.汽车空调用节流装置--孔管 | 运输用空调设备 -> 8.汽车空调用风机及电磁旁通阀 | 冷水机组 -> 1.冷水机组的分类及优、缺点 | 冷水机组 -> 2.螺杆式冷水机组的工作原理 | 冷水机组 -> 3.螺杆式机组开机、停机操作 | 冷水机组 -> 4.离心式冷水机组的结构 | 冷水机组 -> 5.离心式机组开停机 | 冷水机组 -> 6活塞式冷水机组 | 冷水机组 -> 7活塞式机组开停机 | 冷水机组 -> 8.溴化锂吸收式冷水机组 | 冷水机组 -> 9.直燃吸收式溴化锂冷热水机组 | 冷水机组 -> 10.户式燃气空调 | 冷水机组 -> 11.冷热电联产 | 冷水机组 -> 12.冷热电联产讲座 | 第一节 课程的性质和内容 | 第二节 四个基本规律 | 第三节 物料衡算与热量衡算的方法 | 第四节 化工生产工艺流程图、单位制 | 第一章小结 | 第一节 概述 | 第二节 流体静止的基本方程 | 第三节 流体流动的基本规律 | 第四节 流体流动型态,液体流动的阻力计算 | 第五节 管路计算 | 第六节 流体流量的测量 | 第七节 流体输送设备简介 | 第二章小结 | 第一节 概述 | 第二节 传导传热 | 第三节 对流传热 | 第四节 总传热方程 | 第五节 热量衡算与热交换计算 | 第六节 强化传热的途径 | 第七节 热交换器 | 第三章小结 | 第一节 化工生产中的分离过程 | 第二节 蒸馏 | 第三节 双组分溶液的气液相平衡 | 第四节 蒸馏方法、连续精馏的原理及过程的实现 | 第五节 精馏过程的物料衡算和塔板数的计算 | 第六节 回流比对精馏操作的影响及适宜回流比的确定 | 第七节 捷算法求理论塔板数及实际塔板数的确定 | 第八节 板式精馏塔 | 第四章小结 | 第一节 概述 | 第二节 理想流动模型和理想反应器 | 第三节 基本概念及反应器的物料衡算 | 第四节 基本反应器有效容积的计算 | 第五节 组合反应器 | 第六节 气固催化反应器 | 第五章小结 | 化工基础简明教程 | 化工原理>>传热>>概述 | 化工原理>>传热>>热传导 | 化工原理>>传热>>对流传热 | 化工原理>>传热>>传热过程的计算 | 化工原理>>传热>>热辐射 | 化工原理>>传热>>换热器 | 大功率电源模块的散热设计 | 功率器件的散热计算及散热器选择 | 关于散热器的选购须知 | 表面贴装元器件的热设计 | Icepak软件三唯热分析及应用 | Geoffrey Thyrum, Thermacore | Icepak在电信机柜热分析中的应用 | 在 Icepak 中建立一款太阳花散热器模型的介绍 | 不均衡热源对散热器形状影响的分析 | 变压器热设计处理 | 风力发电机散热方案探讨 | Thermal Considerations | 印制板通流及温升的实验分析 | 机柜通风孔的电磁屏蔽设计 | 热电偶温度计的原理及应用 | 半导体器件选择与安装原则 | 热电偶知识以及热电偶焊接方法介绍 | A New Cooling Technology from Cool Chips | Liquid Metal Cooling | Power Semiconductors are Getting Hotter | 常用材料导热系数 | 纯铝及铝合金特性概述 | IC封装术语 | 传热学:流体动力学基本方程 | 换热器在线监测仪的研制 | 板式换热器不锈钢板片失效分析 | 硫酸转化气体换热器的传热强化与大型化发展 | 管壳式换热器温度载荷下的强度研究 | 传热及换热器概述 | 波纹管换热器的工作特性及应用 | 不同折流板换热器的传热与流阻性能对比 | 缠绕管式换热器的管理及其应用前景分析 | 翅片管束式管壳式换热器三维数值模拟研究 | 传热物理量与传热基本方程 | 板管式换热器背板温度场和传热研究 | 太阳能加热输送原油系统中新型换热器的设计研究 | 换热设备的分类 | 换热设备应满足的基本要求 | 管壳式换热器设计与选型步骤 | 确定换热器设计方案的原则 | 换热器加热剂、冷却剂的选用 | 换热器内流体流速的选择 | 适宜出口温度的确定 | 换热器内流体通入空间的选择:即流程的选择 | 列管式换热器型式的选择 | 水源热泵供暖与低温型空气源热泵 | 板式换热器“汽-水机组”系列 | 换热器的设计选型与使用 | 板式换热器的特点 | 传热原理 | 换热器板片材质国内、国外代号 | 常用的板片材料 常用的垫片材料料 | 不等通道板式换热器在城市集中供热的优缺点 | 传热效率和传热单元数法 | 板式换热器的计算方法 | 板式换热器的主要技术参数 | 板式换热器和管壳式换热器的比较 | 水冷式冷水机组冷凝器污垢热阻的动态试验研究 | 换热机组设计理念 | 板式换热器中常用液体的污垢系数值 | 不锈钢表面处理技术浅谈 | 金属切削机床分类 | 高压冷却液的科学 | 全不锈钢钎焊换热器简介 | 风冷式平直翅片管换热器数值分析 | 双管板和单管板换热器的比较 | 高效节能内展翅片换热器 | 发展数控机床是提高制造业竞争力关键 | 浅谈中国数控机床 | 换热器性能实验 | 螺旋折流板管壳式换热器壳程传热强化研究进展 | 换热器在线监测仪的研制 | 重力热管换热器在CO造气炉系统中的应用 | 1000m3/h空分设备板翅式换热器带水冻堵故障处理 | 化学镀镍磷合金提高稳定塔重沸器耐蚀性能 | 冷凝液泵机封冲洗水系统技术改造 | 板式换热器在氯碱生产中的应用与维修 | 换热器管子—管板焊缝的射线检测 | 08Cr2AlMo钢换热器管束在高硫原油 加工系统中的应用 | “1500”空分板翅式换热器频繁故障的分析及处理 | 板翅式换热器的计算机模拟 | 高温带插件钢管空气换热器在加热炉上的应用 | 顶回流瓦斯换热器壳体的强度校核与安全分析 | 换热器性能试验测控系统 | 基于B/S模式的管壳式换热器远程协同设计系统 | 热管换热器在砂轮厂的应用 | ACR铜管在空调换热器中的应用与发展 | 热管换热器在炼油及石化工业上的应用 | 32.7m2管式换热器烧损原因分析及解决措施 | 热管换热器在变换系统中的应用 | 全焊式高效换热器在锅炉废热利用中的应用探讨 | 超声波技术在板式换热器板片清洗方面的应用研究 | 蓄热式换热技术在熔铝炉上的应用 | 管壳式换热器管板裂纹及控制措施 | 内展翅片管及其换热器的应用 | 用于板式换热器的橡胶密封垫片 | 环己醇装置换热器A-E354-2/3的改造 | 换热器的强化传热 | 化学清洗剂在原油换热器清洗中的应用 | 靖咸输油管道波纹管换热器使用情况 | 合成塔内部换热器的制造 | 新、乏蒸换热器管子与管板的连接 | 管壳式换热器结构型式及经济性比较 | 催化裂化分馏塔顶循换热器泄漏原因分析 | 关于SUPERCHANGER板式换热器的就地清洗实践 | 高效换热器在常减压蒸馏装置扩能改造中应用 | 新型现场监测换热器技术简介 | 变换工序换热器的腐蚀及防护 | 浅层地热能利用技术 | 浓缩石墨换热器大面积爆管原因分析及预防 | 用于胶粘剂的丁苯类热塑弹性体的展望 | 快速造型技术专用胶粘剂的研究状况 | 表面活性剂和油二元系溶液的异常流变性质 | 几种翅片管换热器的应用研究 | 翅片管换热器流程布置研究现状与发展 | 内展翅片换热器在转化器冷却器中的应用 | 换热站常见故障原因及消除方法 | 激光半焊型板式换热器在冶炼领域的应用 | 空分启动阶段主换热器热端温差过大的原因分析及处理 | 板式换热器在空调余热回收系统中的传热研究 | 插件式换热器在碱回收锅炉上的应用 | 粗盐水蒸汽混合器在盐水工序的应用 | 新型耐高温换热器涂料的研制 | 不锈钢波纹管换热器的腐蚀与防护 | 带压氧化尾气能量综合利用研究 | 钎焊型板式换热器用作暖气热水器的研究 | 中央空调冷却热量回收利用实例 | 双管板换热器下管板与管束连接方法的探讨 | 高中频表面淬火感应加热设备的空气冷却器 | 换热器管板与换热管焊接常见质量问题的防止 | 镍基钎焊热管换热器的特点及其应用 | 双管板换热器制造工艺 | 关于SA-556C2换热管在超临界机组高加适用性的探讨 | 波纹管容积式换热器的失效及控制 | 镍基钎焊热管换热器的特点及其应用 | 内展翅片换热器的特点及应用 | 高温热管热风炉在纳米碳酸钙生产中的应用 | 波纹板式换热器在化产回收中的应用 | 塑料换热器在海水淡化中的应用 | 热交换器优化设计和制造控制的总结 | PTA装置钛制换热器的结构及设计 | 双管板换热器制造工艺 | 全焊式板式换热器板束焊接自定位快装夹具研制 | 氯化苯粗馏再沸器结构的改进 | 高效节能换热器在氮肥工业中的应用 | 折流杆换热器在火力发电厂回热系统中的应用 | 年产10万t合成氨装置变换系统换热器在我厂的改进 | 折流杆换热器在火力发电厂低压加热器上的应用 | 管壳式换热器壳程强化传热技术研究 | 螺纹锁紧环换热器总装试压及拆卸工装 | 高效的换热设备———板式换热器 | 用反冲———酸洗法清洗板式换热器 | 关于SA-556C2换热管在超临界机组高加适用性的探讨 | 管壳式换热器管板与换热管焊接常见质量问题的防止 | 一种特殊形式的螺旋折流板换热器 | 空心环管壳式换热器在硫酸转化系统中的应用 | 换热管与管板封口焊焊缝密封性试验改进 | 从热力学角度对传热及强化传热问题的探讨 | 换热器管子与管板胀接工艺分析 | 纵向流双面粗糙管混合管束换热器研究 | 换热器泄漏成因调查 | 石墨换热器列管破裂的原因及预防措施 | 换热器烧结型表面多孔管综述 | 多层不锈钢波纹管换热器的研制与运行测试 | 高温热管换热器的应用前景 | NCu30/16Mn管壳式换热器的制造 | 还能在清洗碱的中和处示意图子水处理仪上安装使用 | 油汽(水)换热器酸洗工艺的研究与应用 | 重力式热管换热器串联组件的实验研究 | 波纹管容积式换热器的失效及控制 | 分离式热管换热器的综合利用 | 用于30%NaOH板式换热器失效分析及改进 | 波节管换热器的自支撑结构 | 换热器法兰密封面垫子失效原因分析及解决方法 | 一种球团竖炉用换热器的开发应用 | 油汽(水)换热器酸洗工艺的研究与应用 | GB151—1999中钢管制作换热器圆筒存在的问题 | 大型换热器抽芯工装设计 | 管壳式换热器管板与换热管焊接常见质量问题的预防 | SS-I型螺旋板换热器内泄漏的判断与处理 | 换热器水系统结垢机理 | 板式换热器在铝酸钠精液降温过程中的节能效果分析 | 换热器的设计选型与使用 | 沥青拌和楼燃油供油系统技术改造 | 变换气冷却器渗漏分析 | 湿法烟气脱硫装置采用湿烟囱排放的探讨 | 管壳式换热器胀焊并用时胀焊顺序探讨 | 耐火材料煤气烧成窑炉的余热利用 | 锅炉高温过热器改造 | (制冷名词术语)制冷常用术语标准 | 住宅用通风换热器的研究 | 各种换热器的原理、特点及适用范围 | 塑料管材国家新标准05年实施 | 各种换热器的原理、特点及适用范围 | 换热器管板的参数化设计 | 磨削弧区采用径向射流冲击强化换热的试验研究 | 太阳能热水器与建筑的有机结合 | 浅谈换热器在洁净室空气处理机组中的应用(一) | 浅谈换热器在洁净室空气处理机组中的应用(二) | 直埋换热器蒸汽管道几个关键技术的思考与探讨(一) | 直埋换热器蒸汽管道几个关键技术的思考与探讨(二) | 太阳能热水器供暖住宅建筑设计应考虑的问题 | 地热采暖三大问题的解决方法(一) | 地热采暖三大问题的解决方法(二) | 新型辐射吊顶供暖的实验研究与热舒适性讨论 | 波面板壳式换热器的结构与性能特点 | 管壳式换热器管程强化传热研究进展 | 热法处理溶出装置管式换热器的内管结疤 | 换热器强化传热技术 | 钎焊换热器制造工艺性能及应用 | 管壳式换热器工艺设计 | 亲水性氨基硅油的合成制备 | 氨合成系统冷交换器面积配置探讨 | 换热管与管板封口焊焊缝密封性试验改进 | 热力地沟衬砌温度应力的材料热力学参数确定 | 沥青拌和楼燃油供油系统技术改造 | 锅炉高温过热器改造 | 超声波特稠油燃油节能装置的研究与开发 | 圆管层流入口段耦合换热的数值模拟研究(一) | 圆管层流入口段耦合换热的数值模拟研究(二) | DJM型套管式废热锅炉替代热管锅炉回收造气余热 | 换热器动态特性的研究与仿真 | 蓄热式换热器流动传热的数值模拟 | 风冷式平直翅片管换热器数值分析 | 板翅式换热器翅片表面传热与阻力特性性能分析(一) | 板翅式换热器翅片表面传热与阻力特性性能分析(二) | 大型热风炉换热器共鸣现象的分析 | 电加热常压热水锅炉及其设计 | 板式换热器的计算方法 | 地能热泵系统的设计 | 热泵的原理及技术经济性分析 | 空调的冷凝热热回收技术 | 干燥换热设备的选型 | 变换气冷却器渗漏分析 | 管壳式换热器胀焊并用时胀焊顺序探讨 | 一起因锅水氯根含量过高而引起的管壁腐蚀爆管事故分析 | 换热器管束断裂分析及修复 | 对常压和自然循环采暖热水锅炉安全性的质疑 | 集中供热换热站安装技术 | 基于热电偶原理风速传感器检测特性的研究 | 智能温度传感器原理与应用 | 利用深井地热水作为辅助热源的水源热泵系统节能分析 | 发电厂空冷区域电气设备布置和选型 | 换热器安装施工方案 | 煤气初冷系统余热利用技术 | 低温环境风冷热泵机组设计中的两个问题 | 热网水软化除氧保障供热安全经济运行 | 热管换热器在工业锅炉及工业窑炉(冶炼炉)中的应用 | '98板式换热器产品质量国家监督抽查结果评述 | 高强度双相不锈钢换热管的橡胶胀管法 | 换热器翅片级进模结构的改进 | 新型穿管自动引导器 | 机械搅拌槽挡板的研究 | 全不锈钢钎焊换热器简介 | 催化重整装置加热炉改造 | 脉冲燃烧技术在工业炉上的应用 | 双管板和单管板换热器的比较 | 换热器的强化传热 | 集中供热中心运行和节能探讨 | 板式换热器的维护保养 | 换热器的设计选型与使用 | 换热器简介 | 氯氢处理中换热器的应用 | 管壳式石墨换热器的检修方法 | 换热器数值计算中传热边界条件的设定 | 换热器烧结型表面多孔管综述 | 高效的换热设备———板式换热器 | 5052铝合金换热器封头体焊缝裂纹的处理 | 热管烟气换热器在湿法脱硫工艺中的应用及比较 | 波纹管换热器的工作特性及应用 | 高热通量换热器在炼厂的工业应用 | 螺旋隔板花瓣管换热器在石化行业中的应用 | 浅析内展翅片管换热器在空气冷却器上的应用 | 板式换热器在我厂NHD 脱硫中的应用 | 油汽(水) 换热器酸洗工艺的研究与应用 | 板式换热器在氯碱生产中的应用与维修 | 聚四氟乙烯换热器在醋酸钠生产中的应用 | 针形管换热器在注汽锅炉中的应用 | 螺旋板换热器在蒸氨工艺中的应用 | 监测换热器在大氮肥循环水系统中的应用与改进 | 热管换热器在炼油及石化工业上的应用 | 氟塑料- 石墨板式换热器在稀盐酸回收装置中的工业应用 | 玻璃管低温换热器在余热回收系统中的应用 | 热管换热器在变换系统中的应用 | 石墨换热器在环氧氯丙烷生产中的应用 | 波纹管式换热器参数化绘图的研究 | 钛螺旋波纹管式换热器 | 波纹管式换热器——波纹管换热器制造 | 波纹管式换热器———起源、现状与发展 | 波纹管式换热器——在国民经济中的应用 | 热管换热器在砂轮厂的应用 | 铝制换热器脉冲MIG 焊应用分析 | 波纹管换热器在我公司的应用 | 板式换热器在酒精生产上的应用 | 牺牲阳极法在换热器防腐蚀中的应用 | 波纹管技术在换热器上的应用 | 空心环管壳式换热器工业化应用回顾 | 焊接板式换热器及其应用 | 离子束处理表面高效换热器的开发与应用 | 谈酒精生产中换热器的选择及应用 | 一种球团竖炉用换热器的开发应用 | 渗铝管在冷换热器中的应用 | 石化装置中换热器密封材料应用与对比 | 无相变热管在换热器上的应用 | 网插旋流高效辐射换热器的开发与应用 | 化学清洗技术在焦化厂螺旋板换热器上的应用 | 蝶环式高效换热器的开发应用 | 复合管板结构在换热器设计中的应用 | 分离式液———气热管换热器的设计与应用 | 静态混合元件及其在换热器设计中的应用 | 化学清洗剂在原油换热器清洗中的应用 | 镍基钎焊热管换热器的特点及其应用 | 高压水射流- 机械联合清洗方法 | 强化传热在换热器中的应用 | 论外导流结构在管壳式换热器中的应用 | 板翅式换热器的研究与应用进展 | Ω 环密封结构在高压换热器中的应用 | MIZ227SI 型涡流检测系统在尿素高压换热器检测中的应用 | Ha stelloy C- 276 材料在板式换热器中的应用 | SMGK型换热器的应用 | CFD 技术在板翅式换热器设计中的应用 | ACR 铜管在空调换热器中的应用与发展 | Ni - P 化学镀层换热器应用动向 | QSH 型汽水混合式换热器应用中的几个问题 | 08Cr2AlMo 管束在原油/ 常顶油气换热器中的应用 | 波纹管在重整生成物换热器中的应用 | 不锈钢波纹管强化传热机理分析及在换热器中的应用 | 板翅式换热器新技术及应用 | 板壳式换热器开发及其应用 | 纵流壳程换热器数值模拟的应用研究 | 新型耐腐蚀材料在板式换热器中的应用 | 波纹管在大温差换热器上的应用 | 翅片管式插件换热器的设计及应用 | 带压密封技术在换热器堵漏中的应用 | 几种翅片管换热器的应用研究 | 抗H2S应力腐蚀08Cr2AlMo钢制换热器的应用及制造 | 氯氢处理中换热器的应用 | 内展翅片换热器应用初探 | 小氮肥行业热管换热器应用现状与前景 | 内展翅片管及其换热器的应用 | 螺旋板换热器的应用与节能 | 丝状绕花内插元件管式换热器的应用 | 热管换热器应用现状及其制约因素 | 换热器应用设计中的技术进步 | 高温热管换热器的应用前景 | 恒压热容在换热器设计中的应用 | 板式换热器在精炼系统的应用 | 用反冲———酸洗法清洗板式换热器 | 全焊式板式换热器板束焊接自定位快装夹具研制 | 螺旋板式换热器失效分析 | 新型板式换热器在蒸发生产中的应用 | 关于客房排气的热回收系统 | 换热器的设计选型与使用 | 大型板壳式换热器在重整装置的应用 | 管壳式换热器工艺设计的新挑战 | 全不锈钢钎焊换热器性能及应用 | 电子设备热设计的初步研究 | 板式换热器在精醇工段的应用 | 板翅式换热器在酒店空调中的应用 | 管壳式换热器壳程强化传热技术研究 | 空心环管壳式换热器在硫酸转化系统中的应用 | 管壳式换热器的优化设计 | 换热器的强化传热 | 管壳式换热器管板与换热管焊接常见质量问题的防止 | 风冷式平直翅片管换热器数值分析 | 高效的换热设备———板式换热器 | 来自Intel的散热技术 | 传热原理及设备 | 全系列散热器翅片形状目录 | 自力式流量控制阀与稳压阀串联使用实现高低层直连供暖 | 不同城市自然通风建筑热舒适状况研究 | 地源热泵的技术经济性评价 | 相变墙房间的蓄换热性能实测分析 | 间歇采暖的热负荷及散热器面积 | 竖直埋管地热换热器的设计和参数分析 | 我国新型供暖散热器的发展状况 | 冷水表面式冷却器的熵增分析与换热器强化传热评价准则研究 | 专家提醒:更换散热器时候正好 注意避免消费误区 | 逆流换热器热力学优化方法比较 | 散热器容水量对采暖系统节能效果的计算分析 | 铜铝复合型散热器的型式设计研究 | 笔记本电脑内热管散热系统的热分析 | 新型钢制板式散热器能效浅析 | 以R410A为工质的空调换热器性能仿真与实验 | 针翅换热管对气体水合物生长过程的强化 | 铜铝复合散热器三个技术关键 | 不同测试方法下散热器热特性方程比较 | 真空超导传热管(炉) | 铸铁散热器内腔无砂发展中一些问题的探讨 | 空调用空气换热器翅片形式的选择 | 散热器安装注意事项 | 供暖散热器应用研究进展分析 | 应用热管壁温调节技术解决空预器堵灰、磨损、腐蚀问题 | 新型板式换热器的优化选型 | 数据库和可视化技术在翅片管换热器仿真中的应用 | 钢铝制散热器防腐蚀涂层保护 | 谈散热器恒温阀的原理及应用 | 关于各种供暖散热器的一些热点问题 | 自然分层蓄热技术在工业余热回收中的应用 | 结霜工况下热泵机组翅片管换热器的传热特性研究 | 21世纪北方节能建筑的热工设计 | 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