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丁酮肟-丁酮、丁酮肟-正己烷体系导热系数的测定.pdf

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丁酮肟-丁酮、丁酮肟-正己烷体系导热系数的测定.pdf

上传人:用户头像没有 2015/10/29 文件大小:0 KB

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丁酮肟-丁酮、丁酮肟-正己烷体系导热系数的测定.pdf

文档介绍

文档介绍:万方数据
篴鏤嘲硫丁***肟一丁***、丁***∞.,Ⅷ动钝尽,郰食,构耮.╡恤骶綾,虷锄鷈铆阤锄,,浙江杭州:憬笱Э刂瓶蒲в牍こ萄担憬贾眎鷌゛辬萄箄峨∞明纬焙,黄志尧险裾,周俊超翟苍,,鹏’器辸仃锄嘶柚柳锄孤齡痙コ鷇ニ鹲鹏;刀锄导热系数表征了物质传热能力的大小,,化工过程涉及体系比较复杂,理论预测误差相对较大癹刘锄魄鷊轪印餫膄锣够∞ィ甀够雒:缸∞仃锄第卷第年高校化学工程学报文章编号:.摘要:,该装置由热导池、恒温系统、电路系统,数据采集系统组成,经标定有效铂丝长度后,实验值与文献值平均偏差在ヒ阅冢A烁***肟合成及丁***肟下游产品开发提供基础数据,使用该装置测定了丁******、丁***、下的导热系数,并将实验数据拟合成关于组成和温度的方程。拟合相对平均偏差分别为ァ.%.关键词。导热系数;瞬态热线法;丁***肟;丁***;正己烷中图分类号:.,,∞ⅱ鬰籱縄;.收稿日期ぐ鏸修订日期:.·柚
万方数据
一弧,、,.烛,掣荒蟤盯蟞蟞铮掣掣:委舻川州五:旦/坠塾:垒饬吭笛椴糠且只适合特定体系和范围,所以通过实验测量来获取液体导热系数仍是必不可少的方法。液体导热系数的实验测定方法,大致可以分为稳态法和瞬态法两类。早期的研究者主要使用稳态法,包括平板法【俊⑼脑仓ā】等,由于稳态法测量时间较长,且对设备加工要求很高,在测量时容易发生自然对流,对导热系数的测量影响很大,所以稳态法渐渐被淘汰。随着电子科学技术水平的不断提升,瞬态法测量技术得到了迅速发展,尤以瞬态热线法发展较快,测量精度也较高【”】。近年来,丁***肟由于其低毒、低污染和高脱氧效果而被广泛用作为防结皮剂、锅炉的除氧剂和脱***肟基硅烷交联剂的生产原料【们。丁***肟的合成使用丁***作为原料:丁***肟生产脱***肟基硅烷交联剂【及合成仲丁***降】过程中,均使用正己烷作为溶剂。然而丁******、丁***肟和樘逑档牡既认凳醇南报道,为此,本文开发了一套瞬态热线法装置,并用该装置测定了丁******、丁***、碌牡既认凳O喙毓こ躺杓萍肮炭7⑻峁┗∈荨瞬态热线法的测量原理:在无限大的流体中置入无限长、直径无限小的线热源,并且线热源具有无限大的导热系数、热容量为零。当二者处在热平衡状态下,用恒定加热功率对线热源进行加热,线热源将热量传递给周围的流体鐾ü却ǖ挤绞,测量线热源的温升奔淝撸菹呷仍吹奈律俾视流体的导热系数之间的关系式可计算流体的导热系数值。假设初始时刻的线热源与流体温度相同,记为死,任意时刻任意位置的温升记为△及‘,此过程能量方程为【其中,.为任一位置离线热源中心的径向距离,<尤仁奔洌珹为液体导热系数,R禾迕芏龋琧为液体比热容。初始条件与边界条件如下△,.,,瑂鞫,.,,軴其中口为单位长度线热源的加热功率。当线热源半径,愎恍。琭足够长时,方程的解为【其中口为液体热扩散系数,麟⋯此式即为瞬态热线法测量导热系数的基本方