高压技术 第2卷 应用与工艺PDF电子书下载
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图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:青少年毒品预防教育必读下一篇:第一编 69 音乐入门 《高压技术 第2卷 应用与工艺》目录 标签:编着 高压 工艺 应用 技术
第一章 高压反应的定量研究1
1.1 绪言1
1.2 压力对化学平衡的影响2
一、理想气体系统的反应平衡4
二、理想的气溶体5
三、凝聚物系的化学平衡7
四、吸附9
1.3 催化反应10
1.4 高压反应动力学的分子理论16
一、过渡状态的活化体积16
二、影响活化络合物体积变化的因素19
三、影响周围溶剂体积变化的因素20
四、活化熵与活化体积之间的关系21
书刊介绍22
参考文献23
第二章 高压催化化学合成26
2.1 自然界中发现的温度和压力影响26
2.2 气相催化反应27
一、应用压力的理由27
二、对应用压力的异议29
三、对气相流体增压的一般途径29
2.3 典型压力操作——气相30
一、氨的合成30
二、一氧化碳-氢-二氧化碳反应30
三、甲醇32
四、费-托(Fisher-Tropsch)合成32
五、碳化作用和烃化作用32
六、氧化-氨化作用32
七、烃和煤的部分燃烧33
八、烃裂解33
九、氢化裂解34
2.4 氨的合成34
一、一段和二段转化炉34
二、一氧化碳变换反应和变换炉37
三、脱除二氧化碳38
四、脱除一氧化碳系统38
五、气体压缩和氨合成回路38
2.5 甲醇的合成41
一、转化炉41
二、甲醇合成回路42
2.6 液相反应42
一、苯胺43
二、脂肪、油类和脂肪酸43
三、氢解45
四、环己烷46
五、环己醇46
六、萘满47
七、胺类47
八、山梨糖醇48
九、铬酸铜催化剂48
十、碳化作用49
十一、甲烷化50
十二、煤转化为燃料油51
十三、气流、液流的净化51
十四、烷基化52
十五、烷基铅53
十六、聚合作用53
十七、乙醇54
十八、氧化作用54
2.7 小结56
参考文献57
第三章 高压聚合60
3.1 绪言60
3.2 压力对聚合反应的影响61
一、生成聚合物的反应61
二、分子量70
三、高压聚合75
3.3 高压聚合过程83
3.4 低密度聚乙烯86
一、概况86
二、历史86
三、化学87
四、反应条件88
五、工业流程88
六、一级压缩89
七、二级压缩机90
八、反应91
九、初级分离95
十、二级分离、挤出和切粒96
十一、催化剂系统96
十二、配料97
3.5 高密度聚乙烯97
参考文献99
第四章 高压下的相转变105
4.1 相平衡的热力学105
一、一般方程105
二、单组分系统的基本方程110
三、多组分系统的基本方程114
四、多组分系统的简单模型118
4.2 单组分系统的相平衡123
一、汽-液平衡123
二、液-固平衡123
三、固-汽平衡127
四、固-固平衡及其转变128
4.3 多组分系统的相平衡138
一、汽-液平衡138
二、液-固平衡141
三、固-汽平衡149
四、固-固平衡及其转变152
4.4 小结153
参考文献154
第五章 流体的临界特性160
5.1 绪言160
5.2 临界点的相转变172
一、临界点的性质172
二、临界点相转变的实例177
三、临界点相转变的模型、经典或平均场方程179
四、临界点相转变的一种模型——埃逊模型186
五、真实流体的临界特性是非经典的190
5.3 临界区域标度定律191
一、幂定律和临界指数191
二、指数不等式195
三、气-液对称性,变量的选择196
四、状态的标度方程199
五、齐次性、幂定律、标度和指数关系202
六、相关函数的齐次性205
七、加达诺夫(Kadanoff)的齐次理论208
八、状态标度方程的参数形式209
九、普遍性212
5.4 单组分流体的临界特性213
一、临界区域试验的特殊困难213
二、传统方法的修改215
三、特别适用于临界区域试验的方法216
四、流体中的临界指数、标度方程和普遍性228
5.5 多组分流体的临界特性237
一、引言237
二、混合物的相律和临界特性238
三、双组分流体的临界线240
四、格里弗希和魏勒理论关于多组分流体系统的临界异常现象243
五、流体混合物中热力学异常现象的格里弗希和魏勒分类法245
六、双组分流体混合物在临界线附近热力学特性的标度理论248
参考文献251
第六章 气体的液化和分离256
6.1 绪言256
6.2 液化和分离原理257
一、热力学基本原理257
二、焦耳-汤姆逊膨胀(林德和韩浦逊液化器)261
三、膨胀机循环265
四、级联液化器268
五、气体分离270
六、操作低温高压设备的特殊问题273
6.3 空气分离和液化274
6.4 液化天然气279
6.5 液氢284
6.6 液氦289
书刊介绍292
第七章 单晶体材料的高压合成294
7.1 绪言294
7.2 低压合成〔10~100巴(1~10兆帕)〕295
7.3 水热生成〔500~5000巴(50~500兆帕)〕300
7.4 中压合成〔4000~15000巴(0.4~1.5千兆帕)〕307
7.5 高压合成〔15~100千巴(1.5~10千兆帕)〕314
7.6 小结318
参考文献319
第八章 金刚石和超硬材料的合成323
8.1 绪言323
8.2 合成金刚石的条件324
8.3 金刚石合成设备326
8.4 合成金刚石的过程329
8.5 立方体一氮化硼的合成及其性质336
8.6 多晶体压坯338
8.7 合成金刚石磨料的特性和立方体一氮化硼工业339
参考文献340
第九章 等静压压制342
9.1 等静压压制的概念342
9.2 等静压压制的起源342
9.3 等静压压制技术和它的发展344
一、工具设计344
二、温度347
三、压力传递介质348
9.4 等静压压制的优点349
9.5 应用范围352
9.6 某些压制部件的实例353
9.7 等静压压制的力学特性评价357
9.8 设备及其元件363
一、压力容器364
二、带操作机构的密闭系统366
三、贮槽和过滤系统370
四、高压发生机组370
五、卸压系统370
六、工具371
9.9 等静压压制系统:应用举例371
一、实验室和中间试验装置372
二、自动湿袋式装置373
三、自动干袋式压力机378
参考文献384
书刊介绍386
第十章 等静热挤压的冶金应用392
10.1 绪言392
10.2 实际应用和工业应用394
一、高速钢的生产398
二、性能400
三、硬质合金403
四、高温材料404
参考文献407
第十一章 甚高温下的热压410
11.1 绪言410
11.2 甚高温下的单轴向热压410
11.3 非石墨的高温热压系统414
11.4 热等静压415
11.5 高温热压制取的若干材料416
一、氮化硼和碳化硼416
二、高密度再结晶石墨416
三、高度定向的热解石墨416
四、粘结的热解石墨418
五、压缩-退火的热解氮化硼418
六、改良的切割工具材料419
11.6 小结419
参考文献420
第十二章 金属的液压成型423
12.1 绪言423
12.2 液压挤压成型423
一、液压挤压用的工具426
二、挤压-压力位移特性曲线427
三、润滑作用428
四、模具角度和挤压比的影响429
12.3 复合材料和管道的液压挤压成型432
12.4 高温下的液压挤压成型433
12.5 控制的液压挤压成型437
12.6 金属丝的液压挤压-拉拔442
12.7 连续压挤压成型444
12.8 差压挤压成型445
12.9 液压成型材料的性质449
12.10 液压挤压成型用的设备450
12.11 侧向液压挤压成型452
12.12 胀管455
12.13 弯管457
12.14 管口的翻边458
12.15 切料458
12.16 棒材的剪切459
12.17 小结460
参考文献461
第十三章 液体射流切割464
13.1 绪言464
13.2 射流特性465
13.3 基本工艺466
13.4 泵和增压器471
13.5 工业用连续喷射的射流切割472
13.6 连续射流及机械切割器用于岩石挖凿和钻探473
13.7 用水射流采煤474
13.8 脉冲式水枪法破碎岩石和煤层475
13.9 摘要和结语477
参考文献478
第十四章 固体中的强冲击波480
14.1 冲击480
14.2 冲击方程481
14.3 冲击的产生482
14.4 压力-速度表达式484
一、板靶的特性485
二、驱动片特性486
三、板靶-驱动片特性487
14.5 雨果尼奥关系的确定488
一、自由表面速度测量法488
二、相同材料的撞击489
三、一种已知雨果尼奥曲线的材料和未知雨果尼奥曲线的静止板靶撞击490
四、冲击通过和未知材料相接触的已知材料490
五、同时测量S和u490
14.6 测量技术491
一、自由表面测量491
二、内部测量493
14.7 低压下的雨果尼奥曲线494
一、冲击后应力和压力之间的关系494
二、低压下两种可能的冲击结构495
三、雨果尼奥的流体动力学近似式497
14.8 状态方程497
一、S和u关系显式497
二、p-v雨果尼奥曲线502
三、哥鲁耶逊(Grunesen)比率和更多与雨果尼奥有关的资料502
四、离开雨果尼奥曲线的状态方程504
五、熔点、声速、动力屈服点506
14.9 相变506
14.10 计算机程序509
14.11 电效应509
一、导电性509
二、极化、发光和碳化效应511
14.12 冶金效应511
14.13 冲击的其它效应512
14.14 地球物理中的应用512
14.15 金属的爆炸加工513
一、远距离操作513
二、接触操作514
一般参考文献517
本书第一卷简目522
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摘要:本文以《高压技术 第2卷 应用与工艺.pdf电子书版文档下载》为中心,详细阐述了高压技术的应用领域、工艺特点、发展现状及未来趋势,旨在为读者提供全面了解高压技术的途径。
1、应用领域
高压技术在各个领域都有广泛的应用,包括石油化工、航空航天、交通运输、医疗器械等。在石油化工领域,高压技术被用于提高油气开采效率;在航空航天领域,高压技术用于制造高性能材料;在交通运输领域,高压技术被应用于新能源汽车的电池制造;在医疗器械领域,高压技术用于制造精密仪器。
此外,高压技术还在环保、能源、农业等领域发挥着重要作用。例如,高压技术可以用于处理废水、废气,提高能源利用效率,以及改善农作物生长环境。
随着科技的不断发展,高压技术的应用领域将不断拓展,为人类社会带来更多便利。
2、工艺特点
高压技术具有以下工艺特点:首先,高压技术可以实现材料的高性能化,提高材料的强度、韧性、耐腐蚀性等;其次,高压技术具有节能环保的特点,可以降低生产过程中的能耗和污染物排放;再次,高压技术具有高效、快速的特点,可以缩短生产周期,提高生产效率。
此外,高压技术还具有以下特点:可操作性强,适用范围广;设备简单,操作方便;生产成本低,经济效益显著。
高压技术的这些工艺特点使其在各个领域具有广泛的应用前景。
3、发展现状
近年来,随着科技的不断进步,高压技术得到了迅速发展。在材料科学领域,高压技术已成功应用于制备高性能合金、陶瓷、复合材料等;在能源领域,高压技术被用于提高能源利用效率,降低能源消耗;在环保领域,高压技术被用于处理废水、废气,减少污染物排放。
我国在高压技术领域的研究和应用取得了显著成果,已形成了一批具有国际竞争力的企业和产品。同时,我国政府高度重视高压技术的发展,出台了一系列政策措施,为高压技术的研发和应用提供了有力支持。
然而,与发达国家相比,我国高压技术仍存在一定差距,需要进一步加强研发和创新,提高自主创新能力。
4、未来趋势
未来,高压技术将朝着以下方向发展:一是提高高压技术的智能化水平,实现自动化、智能化生产;二是拓展高压技术的应用领域,提高其在各个领域的应用效果;三是加强高压技术的研发和创新,提高自主创新能力。
此外,高压技术还将与其他高新技术相结合,形成新的产业和技术体系,为我国经济社会发展提供有力支撑。
总结:
本文从应用领域、工艺特点、发展现状和未来趋势四个方面对《高压技术 第2卷 应用与工艺.pdf电子书版文档下载》进行了详细阐述,旨在为读者提供全面了解高压技术的途径。
随着科技的不断发展,高压技术将在各个领域发挥越来越重要的作用,为人类社会带来更多便利。
本文由nayona.cn整理
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