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              產品展示

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              Products Show

              5 mm Sintered Heat Pipe | 6 mm Sintered Heat Pipe | 8 mm Sintered Heat Pipe | 5 mm Axial grooved heat pipe | 6 mm Axial grooved heat pipe | 8 mm Axial grooved heat pipe | Stainless steel heat pipe | Low carbon steel heat pipe | Sintered heat pipe | Grooved heat pipe products | Wire mesh heat pipe products | Integrated High Power LED Heat Pipe Radiator Products | Solar heat pipe products | Low Temperature Hot Rod Products | Heat pipe air preheater | Heat Pipe Economizer Series | Heat Pipe Waste Heat Boiler (Evaporator) | Soft heat pipe | Heat Pipe-Sintered Heat Pipe Category | Software Heat Pipe Category | Heat Pipes--Grooved Heat Pipes | Three Heat Pipe Radiator Category | Four Heat Pipe Radiator Categories | Categories of Four Heat Pipe Heat Exchangers | Annular heat pipe | Heat Pipe-Sintered Heat Pipe Processing Category | Superconducting Heat Pipes--Special Products of Heat Pipes | Flexible Heat Pipes--New Type of Heat Pipes | Heat pipe air preheater | Heat Pipe Economizer--Heat Pipe Water Heater | High Frequency Welded Spiral Finned Tube | Heat Pipe Heat Exchanger for Air Conditioning | DH32-001 Three Heat Pipe Radiator (Single Core) | DH32-002L Four Heat Pipe Radiator (Dual Core) | DH32-003U Three Heat Pipe Radiator (Single Core) | DH32-004 Four Heat Pipe Radiator (Dual Core) | DH32-005 Four Heat Pipe Radiator (Customized Single Core) | DH32-006 Conventional Four Heat Pipe (Single Core) Heat Exchanger | DH32-007 Conventional Six Heat Pipe (Single Core) Radiator | DH32-008 Dual Heat Pipe (Customized Dual Core) Radiator | Customized Heat Pipe | Heat Pipe Heavy Oil Constant Temperature Heater | DHHP Heavy Oil Thermostat Heater with Wellhead Heat Pipe | DHHP Heat Pipe Waste Heat Boiler | DHHP Series Heat Pipe Waste Heat Evaporator for Conversion Section of Sulphur-based Sulfuric Acid Production System | DHHP Type Glass Furnace Waste Heat Recovery Device Product Series | DHHP Series Heat Pipe Combined Waste Heat Recovery Device Products | DHHP Series Sensible Heat Recovery Device for Up and Down Gas | Solution of High Power LED Heat Dissipation--LED Heat Pipe Radiator and LED Radiator | DH32-012 Direct Three Heat Pipe Radiator (Customized Single Core) | DH32-013 Straight Four Heat Pipe Radiator (Dual Core) | Φ10×1.2×335straight hook groove heat pipe | Special Purpose for Heat Pipe Hot Blast Furnace--Hot Blast Furnace Hot Pipe | Heat pipes for solar collectors | Energy Saving Solution of Air Conditioning in Communication Room | Multifunctional Heat Pipe Radiator | DH32-U Multifunctional Four Heat Pipe Radiator | DH32-Z Multifunctional Four Heat Pipe Radiator | Heat Pipe Cooler | Multi-function heat pipe heat dissipation base | Titanium heat pipe | Special Radiator for High Power LED Street Lamp | Energy-saving vacuum superconducting heating heat pipe heat exchanger | Special Radiator for High Power LED Stage Lamp | Heat Pipe Heat Dissipation for High Power LED Devices | Heat pipe radiator for power electronic power module | Magic Rod of Heat Recovery--Energy Saving Tool in Textile Printing and Dyeing Industry | Heat Pipe Oil Cooler | LED Street Lamp High Power Radiator | High Power LED Street Lamp Customized Heat Pipe Radiator | Customized Heat Pipe Radiator for Direct Heat LED Lamp | Heat Pipe Radiator for 100W High Power LED Street Lamp | 150 W High Power LED Street Lamp Heat Pipe Radiator | Heat Pipe Radiator for 200W High Power LED Street Lamp | Multifunctional High Power Heat Pipe Radiator Series | 4 Heat Pipe Floor 12 Special Purpose | Dry Heat Pipe--Hot Stove Heat Pipe | Finned Tube Production Equipment-CNC High Frequency Welding Winder | Finned Tube Production Equipment-DHHP-9 Type I Configuration Table for High Frequency Welding Finned Tube Machine Tool | Fin Tube Production Equipment-DHHP-10 Configuration Table for High Frequency Welding Fin Tube Machine Tool | 10 mm Axial grooved heat pipe | 12 mm Axial grooved heat pipe |

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哈爾濱市某大型超市夏季室內熱環境測試與分析 | 對制冷機組效率指標IPLV/NPLV適用性的質疑與探討 | 吸附制冷技術研究概況及在空調領域應用的前景分析 | 世紀的潛在能源——自然冷能 | 一種新型的太陽能吸附式制冷系統的設計及性能模擬 | 致冷器件----計算公式 | 旋轉磁場對HCFC141b制冷劑氣體水合物生成過程的影響 | 空調系統大溫差技術能耗分析 | 制冷系統的節能環保與安全問題分析 | VAV變風量系統控制研究與探索 | 透平壓縮機的振動淺析 | 挖掘機空調系統的設計思路淺析 | 電冰箱制冷系統優化設計探析 | 立式渦旋壓縮機的振動分析 | 中央吸塵系統解析 | 淺談冷熱水用塑料管材透氧性能研究 | 地源熱泵三聯供技術解析 | 4. 熱管制造--(熱管教材之1) | 5. 熱管技術在化工及石油化工中的應用(1)--(熱管教材之1) | 5. 熱管技術在化工及石油化工中的應用(2)--(熱管教材之1) | 6. 熱管技術在建材及輕紡工業中的應用--(熱管教材之1) | 7. 熱管技術在冶金工業中的應用--(熱管教材之1) | 8. 熱管技術在動力工程中的應用--(熱管教材之1) | 9. 熱管技術在電子電器工程中的應用--(熱管教材之1) | 10. 熱管技術在其他領域中的應用--(熱管教材之1) | 11. 附錄--(熱管教材之1) | 1. 緒論--(管殼式換熱器的分析與計算) | 2. 熱力計算--(管殼式換熱器的分析與計算) | 3. 流動計算--(管殼式換熱器的分析與計算) | 4. 結構計算--(管殼式換熱器的分析與計算) | 5. 強度設計--(管殼式換熱器的分析與計算) | 6. 測試與檢驗--(管殼式換熱器的分析與計算) | 7. 經濟分析--(管殼式換熱器的分析與計算) | 8. 設計優化--(管殼式換熱器的分析與計算) | 9. 回顧與展望--(管殼式換熱器的分析與計算) | 管殼式換熱器的分析與計算 | 1. 緒論--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(1)--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(2)--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(3)--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(4)--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(5)--(熱管教材之1) | 3. 熱管試驗研究及熱管換熱器設計(1)--(熱管教材之1) | 3. 熱管試驗研究及熱管換熱器設計(2)--(熱管教材之1) | 固態相變教材 | 1. 緒論--(傳熱學) | 2. 一維穩定熱傳導--(傳熱學) | 3. 二維穩定熱傳導--(傳熱學) | 4. 不穩定熱傳導--(傳熱學) | 5. 對流原理--(傳熱學) | 6. 受迫對流換熱的經驗和實用關系式--(傳熱學) | 7. 自然對流系統--(傳熱學) | 8. 輻射換熱--(傳熱學) | 9. 凝結和沸騰換熱--(傳熱學) | 10. 換熱器--(傳熱學) | 11. 傳質--(傳熱學) | 12. 傳熱專題--(傳熱學) | 13. 環境傳熱--(傳熱學) | 附錄--(傳熱學) | 傳熱學 | 熱管熱交換器-熱交換器原理與設計(第二版) | 實用沖壓技術手冊 | 緒論部分 | 導熱理論基礎及穩態導熱部分 | 非穩態導熱 | 對流換熱概述 | 單相流體對流換熱及準則關聯式部分 | 凝結與沸騰部分 | 熱輻射基本定律部分 | 輻射換熱計算部分 | 傳熱過程及換熱器部分 | 《傳熱學》(第四版) | 二維導熱物體溫度場的熱電模擬實驗 | 空氣橫掠單管強制對流換熱實驗 | 換熱器傳熱系數測定實驗 | 溫度計套管測溫誤差分析 | 轎車后窗玻璃的熱分析 | 太陽能集熱器 | 熱管簡介、應用 | 肋片的降溫作用 | 廚師吹肉絲 | 工程熱力學 | 流體力學 | 銅粉燒結熱管制造工藝 | 《焊接教程》目錄 | 晨怡紫銅電子元器件鉤槽熱管 | 晨怡紫銅電子元器件模塊用鉤槽熱管及熱柱 | 晨怡紫銅電子元器件、模塊用燒結熱管 | 結束語 | 6.3 啟示和教訓 | 6.2 防不勝防的偽科學 | 6.1 科學思維的“二象性 | 6 啟示和教訓 | 5.3 離奇的假說和粗糙的實驗 | 5.2 撲朔迷離與真假難辨的早期研究 | 5.1 什么是低溫核聚變 | 5 低溫核聚變事件 | 4.6 科學家為雜質所誤 | 4.5 眾說紛紜的科學界 | 4.4 新聞媒體又做了些什么 | 4.3 美國科學家起了推波助瀾的作用 | 4.2 “聚合水”發端于前蘇聯 | 4.1 神秘的水 | 4 聚合水事件始末 | 3.6 勝利就在前頭 | 3.5 超導體應用暢想曲 | 3.4 高溫超導熱的形成 | 3.3 超導體的特性 | 3.2 超導性的發現 | 3.1 向低溫世界進軍 | 3 超導材料研究的歷史與進展 | 2.5 碳足球綠茵場上的思索 | 2.4 美麗的巴基球登上了化學家的賽場 | 2.3 奇妙的富勒烯結構 | 2.2 富勒烯的常量合成和擴展 | 2.1 姍姍來遲的C60 | 2 光彩奪目的富勒烯新家族 | 1.3 歷史的反思 | 1.2 稀有氣體化學的建立 | 1.1 稀有氣體的發現及對其化學性質的認識 | 編者的話 | 作者簡介 | 前言 | 序言 | 科學發現真偽辨──現代化學史上的重大事件 | 能源與能源問題--視頻 | 基本概念與理論--視頻 | 工質的性質--視頻 | 熱力過程--視頻 | 熱力循環--視頻 | 緒論 | 第一章 熱力學第一定律 | 1 基本概念 | 1.1.1 工質 | 1.1.2 系統 | 1.1.3 平衡狀態和狀態參數 | 1.1.4 準靜態過程和可逆過程 | 1.1.5 循環 | 1.2 基本狀態參數 | 1.2.1 基本狀態參數 | 1.2.2 溫度 | 1.2.3 壓力 | 1.2.4 比體積 | 1.2.5 例題 | 1.3 氣體的熱力學能 | 1.3.1 熱力學能 | 1.3.2 總能量 | 1.4 功與熱量 | 1.4.1 功的熱力學定義 | 1.4.2 膨脹功、壓縮功、體積變化功 | 1.4.3 壓容圖 | 1.4.4 可逆過程體積變化功 | 1.4.5 熱量 | 1.4.6 例題 | 1.5 熱力學第一定律及其解析式 | 1.5.1 熱力學第一定律的表述和實質 | 1.5.2 熱力學第一定律的解析式 | 1.5.3 例題 | 1.6 穩定流動能量方程式 | 1.6.1 推動功、流動功 | 1.6.2 狀態參數焓 | 1.6.3 穩定流動能量方程式 | 1.6.4 穩定流動能量方程式的應用 | 1.6.5 例題 | 第二章 氣體的性質 | 2.1 理想氣體及其狀態方程式 | 2.1.1 理想氣體和實際氣體 | 2.1.2 理想氣體狀態方程式 | 2.1.3 例題 | 2.2 氣體的比熱容 | 2.2.1 比熱容的定義 | 2.2.2 質量比熱容、體積比熱容和摩爾比熱容 | 2.2.3 比定壓熱容、比定容熱容和邁耶公式 | 2.2.4 比熱容比 | 2.2.5 真實比熱容和平均比熱容 | 2.2.6 定值比熱容 | 2.2.7 例題 | 傳熱學--第一章 第一節 概述 | 傳熱學--第一章 第二節 熱量傳遞三種基本方式 | 傳熱學--第一章 第三節 傳熱過程和傳熱系數 | 傳熱學--第一章 第四節 傳熱學發展簡史 | 傳熱學--第二章 第一節 導熱基本定律 | 傳熱學--第二章 第二節 導熱微分方程 | 傳熱學--第二章 第三節 通過平壁、圓筒壁、.. | 傳熱學--第二章 第四節 通過肋片的導熱 | 傳熱學--第三章 第一節 非穩態導熱基本概念 | 傳熱學--第三章 第二節 集總參數法簡化分析 | 傳熱學--第三章 第三節 一維非穩態導熱問題 | 傳熱學--第三章 第四節 多維非穩態問題 | 傳熱學--第三章 第五節 半無限大物體非穩態 | 傳熱學--第四章 導熱問題數值法 第一節 數值求解基本思想 | 傳熱學--第四章 第二節 邊界節點離散方程建立 | 傳熱學--第四章 第三節 非穩態導熱數值解法 | 傳熱學--第五章 第一節 對流換熱概述 | 傳熱學--第五章 第二節 對流換熱數學描寫 | 傳熱學--第五章 第三節 對流換準則關系式 | 傳熱學--第五章 第四節 邊界層微分方程組 | 傳熱學--第五章 第五節 邊界層積分方程組 | 傳熱學--第五章 第六節 相似原理及量綱分析 | 傳熱學--第五章 第七節 內部強制對流對流計算 | 傳熱學--第五章 第八節 外部強制對流換熱計算 | 傳熱學--第五章 第九節 自然對流換熱及實驗關聯式 | 傳熱學--第六章 凝結與沸騰換熱 第一節 凝結換熱現象 | 傳熱學--第六章 第二節 膜狀凝結分析解及關聯式 | 傳熱學--第六章 第三節 影響膜狀凝結的因素 | 傳熱學--第六章 第四節 沸騰換熱現象 | 傳熱學--第六章 第五節 沸騰換熱計算式 | 傳熱學--第六章 第六節 影響沸騰換熱的因素 | 傳熱學--第七章 輻射換熱 第一節 熱輻射的基本概念 | 傳熱學--第七章 第二節 黑體輻射的基本定律 | 傳熱學--第七章 第三節 實際固體和液體的輻射 | 傳熱學--第七章 第四節 實際固體的吸收比和基爾霍夫定律 | 傳熱學--第七章 第五節 角系數的定義、性質計算 | 傳熱學--第七章 第六節被透明介質隔開的兩固體表面間的輻射換熱 | 傳熱學--第七章 第七節 輻射換熱的強化與削弱 | 傳熱學--第七章 第八節 氣體輻射 | 《焊接教程》-1 概述 | 《焊接教程》-2 焊條電弧焊 | 《焊接教程》-2 焊條電弧焊 - 電焊條的分類與保管 | 《焊接教程》-2 焊條電弧焊 - 焊條電弧焊的工藝規范 | 《焊接教程》-2 焊條電弧焊 - 焊條電弧焊的基本操作技術 | 《焊接教程》-3 埋弧自動焊 | 《焊接教程》-4 氣焊和氣割 | 《焊接教程》-4 氣焊和氣割 - 氣焊工藝及操作要領 | 《焊接教程》-5 手工鎢極氬弧焊 | 《焊接教程》-6 電阻焊 | 《焊接教程》-6 電阻焊 - 對焊 | 物理化學 -> 0 緒言 -> 0.1 基本內容 | 物理化學 -> 0.2.1研究方法 | 物理化學 -> 0.2.2 教學方法 | 物理化學 -> 0.3.1 量及基本術語 | 物理化學 -> 0.3.2 量的量制與量綱 | 物理化學 -> 0.3.3 量的單位和數值 | 物理化學 -> 0.3.4 法定計量單位 | 物理化學 -> 0.3.5 量綱一的量的 SI 單位 | 物理化學 -> 0.3.6 量和方程式 | 物理化學 -> 0.3.7 物理量名稱中所用術語的規則 | 物理化學 -> 1.1.1 系統和環境 | 物理化學 -> 1.1.2 系統的宏觀性質 | 物理化學 -> 1.1.3 相的定義 | 物理化學 -> 1.1.4 系統的狀態和狀態函數 | 物理化學 -> 1.1.5 偏微分和全微分的應用 | 物理化學 -> 1.1.6 熱力學平衡態 | 物理化學 -> 1.1.7 系統的變化過程與途徑 | 物理化學 -> 1.2.1 熱平衡定律與第零定律 | 物理化學 -> 1.2.2 攝氏溫度 | 物理化學 -> 1.2.3 理想氣體溫標 | 物理化學 -> 1.3.1 理想氣體方程式 | 物理化學 -> 1.3.2 理想氣體混合物 | 物理化學 -> 1.4.1實際氣體與理想氣體的偏差 | 物理化學 -> 1.4.2 氣體的液化和臨界狀態 | 物理化學 -> 1.5.1 范德華方程式 | 物理化學 -> 1.5.2 其他狀態方程式 | 物理化學 -> 1.6.1 對比態與對比方程 | 物理化學 -> 1.6.2 對應態原理 | 物理化學 -> 1.6.3 壓縮因子圖 | 物理化學 -> 1.7 膨脹系數和壓縮系數 | 物理化學 -> 2.1.1 熱力學第一定律的各種表達形式 | 物理化學 -> 2.1.2 熱力學能 | 物理化學 -> 2.1.3 熱力學第一定律數學表達形式 | 物理化學 -> 2.2.1 膨脹功 | 物理化學 -> 2.2.2 平衡過程 | 物理化學 -> 2.2.3 可逆過程和最大功 | 物理化學 -> 2.3.1 熱容 | 物理化學 -> 2.3.2 等容熱容于等壓熱容 | 物理化學 -> 2.3.3 Cp與Cv的差值 | 物理化學 -> 2.3.4 熱容隨溫度變化關系 | 物理化學 -> 2.4.1 理想氣體的熱力學能 | 物理化學 -> 2.4.2 理想氣體的焓 | 物理化學 -> 2.4.3 理想氣體的等溫過程與決熱過程 | 物理化學 -> 2.5.1 節流膨脹實驗 | 物理化學 -> 2.5.2 焦耳-湯姆生系數 | 物理化學 -> 2.5.3 氣體的致冷液化 | 物理化學 -> 2.6.1 化學反應方程式與反應進度 | 物理化學 -> 2.6.2 等壓熱效應與等容熱效應 | 物理化學 -> 2.6.3 熱化學方程式與熱力學標準態 | 物理化學 -> 2.6.4 蓋斯定律 | 物理化學 -> 2.7.1 標準摩爾相變焓 | 物理化學 -> 2.7.2 標準摩爾生成焓 | 物理化學 -> 2.7.3 鍵焓法估算生成焓 | 物理化學 -> 2.7.4 標準摩爾燃燒焓 | 物理化學 -> 2.7.5 摩爾溶解焓與摩爾稀釋焓 | 物理化學 -> 2.7.6 溶液中離子的標準摩爾生成焓 | 物理化學 -> 2.8.1 摩爾反應焓變隨溫度變化 | 物理化學 -> 2.8.2 摩爾相變焓隨溫度變化 | 物理化學 -> 2.9 絕熱反應 - 非等溫反應 | 物理化學 -> 3.1.1 自發過程的定義與本質 | 物理化學 -> 3.1.2 自發過程的共同特征 | 物理化學 -> 3.2.1 熱機效率 | 物理化學 -> 3.2.2 第二定律的兩種經典表述及其等效性 | 物理化學 -> 3.3.1 理想氣體的卡諾循環 | 物理化學 -> 3.3.2 卡諾定理及其推論 | 物理化學 -> 3.4.1 熱溫熵 | 物理化學 -> 3.4.2 可逆循環的熱溫商 | 物理化學 -> 3.4.3 熱力學函數 - 熵(S) | 物理化學 -> 3.4.4 克勞修斯不等式與熵增加定理 | 物理化學 -> 3.5.1 體系熵隨溫度及體積變化的關系 | 物理化學 -> 3.5.2 體系熵隨溫度及壓力變化的關系 | 物理化學 -> 3.5.3 理想氣體的熵變 | 物理化學 -> 3.5.4 理想氣體的混合熵 | 物理化學 -> 3.5.5 固體和液體的熵變 | 物理化學 -> 3.5.6 不可逆過程和環境的熵變計算舉例 | 物理化學 -> 3.5.7 溫~熵(T ~S)圖 | 物理化學 -> 3.6.1 熱力學概率與第二定律 | 物理化學 -> 3.6.2 熵與熱力學概率 | 物理化學 -> 3.6.3 影響熵的因素 | 物理化學 -> 3.6.4 熵的補償原理 | 物理化學 -> 3.7.1 熱力學第三定律 | 物理化學 -> 3.7.2 摩爾規定熵和標準摩爾熵 | 物理化學 -> 3.8.1 第一第二定律聯合公式 | 物理化學 -> 3.8.2 赫姆霍茲函數A及其減少原理判據 | 物理化學 -> 3.8.3 吉布斯函數G及其減少原理判據 | 物理化學 -> 3.8.4 小結 | 物理化學 -> 3.9 熱力學基本關系式 | 物理化學 -> 3.10.1 A的性質及ΔA求算 | 物理化學 -> 3.10.2 G的性質及ΔG求算 | 物理化學 -> 3.11.1 特性函數 | 物理化學 -> 3.11.2 均相系熱力學量之間的關系 | 物理化學 -> 3.12.1 熵與信息 | 物理化學 -> 3.12.2 非平衡態熱力學的耗散結構 | 物理化學 -> 4.1.1 偏摩爾數量 | 物理化學 -> 4.1.2 偏摩爾數量的性質 | 物理化學 -> 4.1.3 偏摩爾數量的測定方法 | 物理化學 -> 4.1.4 偏摩爾數量間的關系 | 物理化學 -> 4.2.1 化學勢與組成可變體系的熱力學基本方程 | 物理化學 -> 4.2.2 物質平衡判據 | 物理化學 -> 4.3.1 純理想氣體的化學勢等溫式 | 物理化學 -> 4.3.2 理想氣體混合物某組分的化學勢等溫式 | 物理化學 -> 4.3.3 理想氣體混合過程中熱力學性質的變化 | 物理化學 -> 4.4.1 實際氣體化學勢等溫式與逸度 | 物理化學 -> 4.4.2 純氣體逸度和逸度系數計算方法 | 物理化學 -> 4.4.3 實際氣體的標準態 | 物理化學 -> 4.5.1 拉烏爾(Raoult)定律 | 物理化學 -> 4.5.2 理想溶液的概念 | 物理化學 -> 4.5.3 理想溶液的熱力學性質 | 物理化學 -> 4.5.4 亨利(Henry)定律 | 物理化學 -> 4.5.5 理想稀溶液 | 物理化學 -> 4.5.6 理想稀溶液溶劑溶質化學勢等溫式 | 物理化學 -> 4.6.1 蒸氣壓降低 | 物理化學 -> 4.6.2 凝固點降低 | 物理化學 -> 4.6.3 沸點上升 | 物理化學 -> 4.6.4 滲透壓力 | 物理化學 -> 4.7.1 非理想溶液中溶劑和溶質的化學勢等溫式 | 物理化學 -> 4.7.2 活度測定方法舉例 | 物理化學 -> 4.7.3 滲透系數 | 物理化學 -> 4.7.4 超額函數 | 物理化學 -> 5.1.1 基本術語 - 相、組份和自由度 | 物理化學 -> 5.1.2 相律 | 物理化學 -> 5.2.1 單組分系統相律依據與圖像特 | 物理化學 -> 5.2.2 典型相圖舉例 | 物理化學 -> 5.2.3 克拉貝龍-克老修斯 | 物理化學 -> 5.2.4 外壓對蒸氣壓的影響 | 物理化學 -> 5.2.5 相變的類型 | 物理化學 -> 5.3.1 完全互溶雙液系統 | 物理化學 -> 5.3.2 部分互溶與完全不互溶雙液系統 | 物理化學 -> 5.4.1 形成低共熔物的固相不互溶系統 | 物理化學 -> 5.4.2 形成化合物的固相不互溶系統 | 物理化學 -> 5.4.3 固相完全互溶系統 | 物理化學 -> 5.4.4 固相部分互溶系統 | 物理化學 -> 5.4.5 二組分系統相圖的演變與組合 | 物理化學 -> 5.5.1 壓力~溫度(p~T)相圖 | 物理化學 -> 5.5.2 壓力~組成圖(p~w) | 物理化學 -> 5.6.1 三組分系統組成表示法 | 物理化學 -> 5.6.2 三組分系統的液~液平衡相圖 | 物理化學 -> 5.6.3 三組分系統的固~液平衡相圖 | 物理化學 -> 5.6.4 具有最低共熔點的三組分系統相圖 | 物理化學 -> 5.7 相圖概論 | 物理化學 -> 6.1.1 化學平衡應當解決的問題 | 物理化學 -> 6.1.2單位反應與摩爾反應吉布斯函數變 | 物理化學 -> 6.1.3 化學反應的平衡條件 | 物理化學 -> 6.1.4 化學反應等溫方程式與化學平衡等溫式 | 物理化學 -> 6.2.1 理想氣體反應 | 物理化學 -> 6.2.2 理想溶液及稀溶液中的化學反應 | 物理化學 -> 6.2.3 多相化學反應 | 物理化學 -> 6.3.1 平衡常數的實驗測定 | 物理化學 -> 6.3.2 平衡常數及平衡組成的計算 | 物理化學 -> 6.4.1 標準摩爾生成Gibbs函數法 | 物理化學 -> 6.4.2 量熱法 | 物理化學 -> 6.5 反應的耦合 | 物理化學 -> 6.6.1 真實氣體反應 | 物理化學 -> 6.6.2 溶液反應 | 物理化學 -> 6.7.1 范特荷甫等壓方程 | 物理化學 -> 6.7.2 轉折溫度的計算 | 物理化學 -> 6.8.1 濃度(或氣相分壓)的影響 | 物理化學 -> 6.8.2 壓力(總壓)的影響 | 物理化學 -> 6.8.3 惰性氣體存在的影響 | 物理化學 -> 6.8.4 物料配比的影響 | 物理化學 -> 6.9.1 同時反應與獨立反應 | 物理化學 -> 6.9.2 同時(反應)平衡組成的計算 | 物理化學 -> 6.10.1 生物化學中的標準態 | 物理化學 -> 6.10.2 摩爾反應Gibbs函數 | 物理化學 -> 7.1.1 研究的對象與任務 | 物理化學 -> 7.1.2 統計體系的分類 | 物理化學 -> 7.1.3 統計熱力學的研究方法 | 物理化學 -> 7.1.4 統計熱力學的基本假設 | 物理化學 -> 7.1.5 不同統計方法的特點 | 物理化學 -> 7.2.1 粒子的量子態與體系的量子態 | 物理化學 -> 7.2.2 能級分布與狀態分布 | 物理化學 -> 7.2.3 分布的微態數與體系的總微態數 | 物理化學 -> 7.2.4 分布的概率與 WD 計算 | 物理化學 -> 7.2.5 最概然分布與平衡分布及其關系 | 物理化學 -> 7.3.1 波爾茲曼分布律的推導 | 物理化學 -> 7.3.2 粒子配分函數q的涵義 | 物理化學 -> 7.4.1 摩爾配分函數(Q) | 物理化學 -> 7.4.2 可分辨獨立粒子體系之配分函數與熱力學函數間關系 | 物理化學 -> 7.4.3 不可分辨獨立粒子體系之配分函數與熱力函數間關系 | 物理化學 -> 7.5.1 配分函數的析因子性質 | 物理化學 -> 7.5.2 平動配分函數 | 物理化學 -> 7.5.3 轉動配分函數 | 物理化學 -> 7.5.4 振動配分函數 | 物理化學 -> 7.5.5 電子配分函數 | 物理化學 -> 7.5.6 核配分函數 | 物理化學 -> 7.6.1 單原子氣體 | 物理化學 -> 7.6.2 雙原子及線性多原子氣體 | 物理化學 -> 7.6.3 非線性多原子氣體 | 物理化學 -> 7.7.1 晶體熱容實驗事實 | 物理化學 -> 7.7.2 愛因斯坦晶體模型 | 物理化學 -> 7.7.3 第拜晶體模型 | 物理化學 -> 7.8.1 由配分函數直接估算平衡常數 | 物理化學 -> 7.8.2 標準摩爾 Gibbs 自由能函數和標準摩爾焓函數 | 物理化學 -> 7.9.1 熱力學第一定律-熱力學能、功、熱 | 物理化學 -> 7.9.2 熵和熱力學第二定律 | 物理化學 -> 7.9.3 熱力學第三定律 | 物理化學 -> 7.10.1 波爾茲曼統計的缺陷與發展 | 物理化學 -> 7.10.2 玻色-愛因斯坦統計 | 物理化學 -> 7.10.3 費米-狄拉克統計 | 物理化學 -> 7.10.4 三種統計方法比較 | 物理化學 -> 7.11.1 為什么要提出系綜 | 物理化學 -> 7.11.2 什么叫做系綜 | 物理化學 -> 7.11.3 系綜平均與系綜分類 | 物理化學 -> 7.11.4 正則系綜方法 | 物理化學 -> 8.1.1 化學動力學的研究內容及其主要發展階段 | 物理化學 -> 8.1.2 化學動力學與化學熱力學 | 8.2.1 反應速率的定義 | 8.2.2 反應速率的測量 | 8.3.1 反應級數 | 8.3.2 速率常數及速率系數 | 8.4.1 簡單級數反應的動力學方程 | 8.4.2 典型復合反應的動力學方程 | 8.5.1 數學上的方法 | 8.5.2 實驗上的方法 | 8.6 流動體系反應動力學 | 8.7.1 阿累尼烏斯公式 | 8.7.2 適宜的反應溫度 | 8.8.1 基元反應 | 8.8.2 復合反應 | 8.9.1 精細平衡原理 | 8.9.2 反應平衡常數與速率常數的關系 | 8.10 復合反應的活化能 | 8.11 非鏈反應機理的推測 | 物理化學 -> 9.1 引言 | 9.2.1 活化能 Ea 的統計詮釋 | 9.2.2 微觀可逆性原理和可逆反應活化能 | 9.2.3 從鍵能估計活化能的方法 | 9.3.1 簡單碰撞理論的基本假設 | 9.3.2 基元反應速率常數的碰撞理論表達式 | 9.3.3 簡單碰撞理論的校正 | 9.4 勢能面 | 9.5.1 過渡態理論的假設要點 | 9.5.2 ACT的統計力學表達式 | 9.5.3 ACT的經典熱力學表述 | 9.5.4 ACT的改進 | 9.6.1 林德曼理論 | 9.6.2 RRKM理論 | 9.7.1 反應截面與總資用能 | 9.7.2 研究分子反應的實驗方法 | 9.7.3 分子反應實驗結果分析 | 10.1.1 鏈反應的表現特征 | 10.1.2 直鏈反應定態速率與鏈長-H2+X2反應 | 10.1.3 有機分子分解的 R-H 機理 | 10.1.4 自由基加成聚合反應 | 10.1.5 支鏈反應和氫氧爆炸 | 10.2 溶液反應動力學 -> 10.2.1 引言 | 10.2.2 溶液反應速率的特征-籠效應 | 10.2.3 擴散控制反應 | 10.2.4 活化給合物理論在液相反應的應用 | 10.2.5 溶劑效應 | 10.2.6 離子強度對溶液反應速率的影響 | 10.2.7 壓力效應 | 10.3 均相催化反應動力學 -> 10.3.1 基本概念 | 10.3.2 催化作用的共同特點 | 10.3.3 酸堿催化作用 | 10.3.4 酶催化和配位絡合催化 | 10.3.5 自動催化和化學振蕩 | 10.4.1 質量傳遞 | 10.4.2 吸附作用 | 10.4.3 理想表面反應動力學 | 10.5 光化學反應動力學 -> 10.5.1 引言 | 10.5.2 光化學定律 | 10.5.3 電子躍過、振動躍遷及轉動躍遷 | 10.5.4 電子激發態過程 | 10.5.5 熒光 | 10.5.6 磷光 | 10.5.7 光化學反應動力學 | 10.5.8 閃光光解和化學發光 | 10.5.9 激光 | 11.1.1 第二類導體的導電機理 | 11.1.2 原電池和電解池 | 11.1.3 法拉弟定律 | 11.2.1 電導及電導率 | 11.2.2 摩爾電導率 | 11.2.3 電導率、摩爾電導率與濃度的關系 | 11.2.4 離子獨立移動定律與摩爾電導率 | 11.3 電導與離子運動速度 | 11.4.1 遷移數 | 11.4.2 遷移數測定 | 11.5.1 難溶鹽溶解度和溶度積的測定 | 11.5.2 電離度和電離常數的測定 | 11.5.3 電導滴定法 | 11.6.1 平均活度和平均活度系數 | 11.6.2 離子平均活度系數與濃度的關系 | 11.7.1 德拜-休克爾離子互吸理論 | 11.7.2 不對稱離子氛及德拜—休克爾—翁薩格電導公式 | 11.7.3 離子締合現象 | 11.8.1 可逆電池必須具備的條件 | 11.8.2 可逆電極的種類 | 11.8.3 (可逆)電池電動勢測定 | 11.9.1 電池的奈恩斯特方程 | 11.9.2 電池反應溫度系數與有關熱力學量的關系 | 11.10 電極電勢和電池電動勢的計算 -> 11.10.1 前言 | 11.10.2 標準氫電極和標準電極電勢 | 11.10.3 電極電勢的奈恩斯特方程式 | 11.10.4 電極電勢成因 | 11.10.5 液體接界電勢及其消除 | 11.10.6 化學電池電動勢的計算 | 11.10.7 濃差電池電動勢計算 | 11.11.1 平衡常數和溶度積的測定 | 11.11.2 溶液 pH 值的測定 | 11.11.3 離子選擇性電極 | 11.12 極化現象 -> 11.12.1 基本概念 | 11.12.2 濃差極化和活化極化 | 11.12.3 超電勢的測量 | 11.12.4 氫超電勢 | 11.12.5 電極電勢變化對電極反應速率的影響 | 11.13.1 金屬的陰極析出及陽極溶出 | 11.13.2 金屬的電解分離和共沉積 | 11.13.3 化學物質的制備 | 11.14.1 金屬的腐蝕 | 11.14.2 電化學腐蝕 | 11.14.3 金屬的防腐蝕 | 11.15.1 一次電池 | 11.15.2 蓄電池 | 11.15.3 燃料電池 | 12.1.1 表面張力 | 12.1.2 表面自由能 | 12.1.3 溫度和壓力對表面張力的影響 | 12.2.1 表面熱力學關系式 | 12.2.2 比表面過剩自由能 | 12.2.3 表面熵和表面總能 | 12.3.1 彎曲液面下的附加壓力 | 12.3.2 彎曲液面上的飽和蒸氣壓 | 12.4.1 毛細管上升法 | 12.4.2 脫環法 | 12.5.1 表面活性 | 12.5.2 溶液表面吸附及吉布斯吸附等溫式 | 12.6.1 液體的鋪展 | 12.6.2 潤濕作用 | 12.6.3 接觸角與楊氏方程 | 12.7.1 表面壓及其測定方法 | 12.7.2 單分子膜的物理狀態 | 12.7.3 單分子膜的應用舉例 | 12.7.4 LB 膜和 BL 膜 | 12.8.1 吸附等溫線 | 12.8.2 固體比表面測定 | 12.8.3 影響溶液中吸附的因素 | 12.9.1 表面活性劑的基本性質 | 12.9.2 表面活性劑的分類 | 12.9.3 親憎平衡值得(HLB值) | 12.9.4 表面活性劑的實際應用 | 13.1.1 分散體系的定義分類及研究方法 | 13.1.2 溶膠的制備和凈化 | 13.2.1 布朗運動 | 13.2.2 擴散作用 | 13.2.3 沉降和沉降平衡 | 13.2.4 超離心場下的沉降 | 13.2.5 滲透壓和唐南平衡 | 13.3.1 丁鐸爾效應 | 13.3.2 超顯微鏡與粒子大小的近似測定 | 13.3.3 臨界乳光現象 | 13.4.1 電動現象 | 13.4.2 雙電層與 ζ 電勢 | 13.5 溶膠的穩定性與聚沉 | 13.6 納米化學 | 概述 -> 什么是制冷與空調裝置 | 概述 -> 制冷與空調裝置類型 | 概述 -> 制冷與空調裝置在國民經濟中的應用 | 概述 -> 制冷與空調裝置的發展趨勢 | 制冷原理 -> 1.蒸氣壓縮式制冷的熱力學原理 | 制冷原理 -> 2.蒸氣壓縮式制冷的系統組成 | 制冷原理 -> 3.單級蒸氣壓縮式制冷循環 | 制冷原理 -> 4.單級蒸氣壓縮式制冷循環理論分析和計算 | 制冷原理 -> 5.蒸氣吸收式制冷的熱力學原理 | 制冷原理 -> 6.蒸氣噴射式制冷的熱力學原理 | 制冷原理 -> 7.吸附式制冷的制冷原理 | 冷凍冷藏與氣調設施 -> 食品貯藏保鮮原理 | 冷凍冷藏與氣調設施 -> 2. 冷庫的基本結構 | 冷凍冷藏與氣調設施 -> 3.冷庫的制冷系統 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 1.電冰箱概述 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 2.電冰箱種類及型號 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 3.電冰箱的結構 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 4.電冰箱使用小知識 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 5.冷柜的分類 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 6.冷柜的總體結構 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 7.陳列柜的特點 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 8.陳列柜的分類 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 9.陳列柜的結構特點 | 空調用制冷設備 -> 1.工作原理 | 空調用制冷設備 -> 2.窗式空調器 | 空調用制冷設備 -> 3.分體空調器 | 空調用制冷設備 -> 4.單元式空調 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 一.壓縮機 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 二、熱交換器 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 三、節流元件 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 四、四通閥 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 五、通風裝置 | 運輸用空調設備 -> 1.汽車空調概述 | 運輸用空調設備 -> 2.汽車空調制冷系統 | 運輸用空調設備 -> 3.汽車空調用壓縮機 | 運輸用空調設備 -> 4.汽車空調用冷凝器 | 運輸用空調設備 -> 5.汽車空調用蒸發器及膨脹閥 | 運輸用空調設備 -> 6.汽車空調用貯液器 | 運輸用空調設備 -> 7.汽車空調用節流裝置--孔管 | 運輸用空調設備 -> 8.汽車空調用風機及電磁旁通閥 | 冷水機組 -> 1.冷水機組的分類及優、缺點 | 冷水機組 -> 2.螺桿式冷水機組的工作原理 | 冷水機組 -> 3.螺桿式機組開機、停機操作 | 冷水機組 -> 4.離心式冷水機組的結構 | 冷水機組 -> 5.離心式機組開停機 | 冷水機組 -> 6活塞式冷水機組 | 冷水機組 -> 7活塞式機組開停機 | 冷水機組 -> 8.溴化鋰吸收式冷水機組 | 冷水機組 -> 9.直燃吸收式溴化鋰冷熱水機組 | 冷水機組 -> 10.戶式燃氣空調 | 冷水機組 -> 11.冷熱電聯產 | 冷水機組 -> 12.冷熱電聯產講座 | 第一節 課程的性質和內容 | 第二節 四個基本規律 | 第三節 物料衡算與熱量衡算的方法 | 第四節 化工生產工藝流程圖、單位制 | 第一章小結 | 第一節 概述 | 第二節 流體靜止的基本方程 | 第三節 流體流動的基本規律 | 第四節 流體流動型態,液體流動的阻力計算 | 第五節 管路計算 | 第六節 流體流量的測量 | 第七節 流體輸送設備簡介 | 第二章小結 | 第一節 概述 | 第二節 傳導傳熱 | 第三節 對流傳熱 | 第四節 總傳熱方程 | 第五節 熱量衡算與熱交換計算 | 第六節 強化傳熱的途徑 | 第七節 熱交換器 | 第三章小結 | 第一節 化工生產中的分離過程 | 第二節 蒸餾 | 第三節 雙組分溶液的氣液相平衡 | 第四節 蒸餾方法、連續精餾的原理及過程的實現 | 第五節 精餾過程的物料衡算和塔板數的計算 | 第六節 回流比對精餾操作的影響及適宜回流比的確定 | 第七節 捷算法求理論塔板數及實際塔板數的確定 | 第八節 板式精餾塔 | 第四章小結 | 第一節 概述 | 第二節 理想流動模型和理想反應器 | 第三節 基本概念及反應器的物料衡算 | 第四節 基本反應器有效容積的計算 | 第五節 組合反應器 | 第六節 氣固催化反應器 | 第五章小結 | 化工基礎簡明教程 | 化工原理>>傳熱>>概述 | 化工原理>>傳熱>>熱傳導 | 化工原理>>傳熱>>對流傳熱 | 化工原理>>傳熱>>傳熱過程的計算 | 化工原理>>傳熱>>熱輻射 | 化工原理>>傳熱>>換熱器 | 大功率電源模塊的散熱設計 | 功率器件的散熱計算及散熱器選擇 | 關于散熱器的選購須知 | 表面貼裝元器件的熱設計 | Icepak軟件三唯熱分析及應用 | Geoffrey Thyrum, Thermacore | Icepak在電信機柜熱分析中的應用 | 在 Icepak 中建立一款太陽花散熱器模型的介紹 | 不均衡熱源對散熱器形狀影響的分析 | 變壓器熱設計處理 | 風力發電機散熱方案探討 | Thermal Considerations | 印制板通流及溫升的實驗分析 | 機柜通風孔的電磁屏蔽設計 | 熱電偶溫度計的原理及應用 | 半導體器件選擇與安裝原則 | 熱電偶知識以及熱電偶焊接方法介紹 | A New Cooling Technology from Cool Chips | Liquid Metal Cooling | Power Semiconductors are Getting Hotter | 常用材料導熱系數 | 純鋁及鋁合金特性概述 | IC封裝術語 | 傳熱學:流體動力學基本方程 | 換熱器在線監測儀的研制 | 板式換熱器不銹鋼板片失效分析 | 硫酸轉化氣體換熱器的傳熱強化與大型化發展 | 管殼式換熱器溫度載荷下的強度研究 | 傳熱及換熱器概述 | 波紋管換熱器的工作特性及應用 | 不同折流板換熱器的傳熱與流阻性能對比 | 纏繞管式換熱器的管理及其應用前景分析 | 翅片管束式管殼式換熱器三維數值模擬研究 | 傳熱物理量與傳熱基本方程 | 板管式換熱器背板溫度場和傳熱研究 | 太陽能加熱輸送原油系統中新型換熱器的設計研究 | 換熱設備的分類 | 換熱設備應滿足的基本要求 | 管殼式換熱器設計與選型步驟 | 確定換熱器設計方案的原則 | 換熱器加熱劑、冷卻劑的選用 | 換熱器內流體流速的選擇 | 適宜出口溫度的確定 | 換熱器內流體通入空間的選擇:即流程的選擇 | 列管式換熱器型式的選擇 | 水源熱泵供暖與低溫型空氣源熱泵 | 板式換熱器“汽-水機組”系列 | 換熱器的設計選型與使用 | 板式換熱器的特點 | 傳熱原理 | 換熱器板片材質國內、國外代號 | 常用的板片材料 常用的墊片材料料 | 不等通道板式換熱器在城市集中供熱的優缺點 | 傳熱效率和傳熱單元數法 | 板式換熱器的計算方法 | 板式換熱器的主要技術參數 | 板式換熱器和管殼式換熱器的比較 | 水冷式冷水機組冷凝器污垢熱阻的動態試驗研究 | 換熱機組設計理念 | 板式換熱器中常用液體的污垢系數值 | 不銹鋼表面處理技術淺談 | 金屬切削機床分類 | 高壓冷卻液的科學 | 全不銹鋼釬焊換熱器簡介 | 風冷式平直翅片管換熱器數值分析 | 雙管板和單管板換熱器的比較 | 高效節能內展翅片換熱器 | 發展數控機床是提高制造業競爭力關鍵 | 淺談中國數控機床 | 換熱器性能實驗 | 螺旋折流板管殼式換熱器殼程傳熱強化研究進展 | 換熱器在線監測儀的研制 | 重力熱管換熱器在CO造氣爐系統中的應用 | 1000m3/h空分設備板翅式換熱器帶水凍堵故障處理 | 化學鍍鎳磷合金提高穩定塔重沸器耐蝕性能 | 冷凝液泵機封沖洗水系統技術改造 | 板式換熱器在氯堿生產中的應用與維修 | 換熱器管子—管板焊縫的射線檢測 | 08Cr2AlMo鋼換熱器管束在高硫原油 加工系統中的應用 | “1500”空分板翅式換熱器頻繁故障的分析及處理 | 板翅式換熱器的計算機模擬 | 高溫帶插件鋼管空氣換熱器在加熱爐上的應用 | 頂回流瓦斯換熱器殼體的強度校核與安全分析 | 換熱器性能試驗測控系統 | 基于B/S模式的管殼式換熱器遠程協同設計系統 | 熱管換熱器在砂輪廠的應用 | ACR銅管在空調換熱器中的應用與發展 | 熱管換熱器在煉油及石化工業上的應用 | 32.7m2管式換熱器燒損原因分析及解決措施 | 熱管換熱器在變換系統中的應用 | 全焊式高效換熱器在鍋爐廢熱利用中的應用探討 | 超聲波技術在板式換熱器板片清洗方面的應用研究 | 蓄熱式換熱技術在熔鋁爐上的應用 | 管殼式換熱器管板裂紋及控制措施 | 內展翅片管及其換熱器的應用 | 用于板式換熱器的橡膠密封墊片 | 環己醇裝置換熱器A-E354-2/3的改造 | 換熱器的強化傳熱 | 化學清洗劑在原油換熱器清洗中的應用 | 靖咸輸油管道波紋管換熱器使用情況 | 合成塔內部換熱器的制造 | 新、乏蒸換熱器管子與管板的連接 | 管殼式換熱器結構型式及經濟性比較 | 催化裂化分餾塔頂循換熱器泄漏原因分析 | 關于SUPERCHANGER板式換熱器的就地清洗實踐 | 高效換熱器在常減壓蒸餾裝置擴能改造中應用 | 新型現場監測換熱器技術簡介 | 變換工序換熱器的腐蝕及防護 | 淺層地熱能利用技術 | 濃縮石墨換熱器大面積爆管原因分析及預防 | 用于膠粘劑的丁苯類熱塑彈性體的展望 | 快速造型技術專用膠粘劑的研究狀況 | 表面活性劑和油二元系溶液的異常流變性質 | 幾種翅片管換熱器的應用研究 | 翅片管換熱器流程布置研究現狀與發展 | 內展翅片換熱器在轉化器冷卻器中的應用 | 換熱站常見故障原因及消除方法 | 激光半焊型板式換熱器在冶煉領域的應用 | 空分啟動階段主換熱器熱端溫差過大的原因分析及處理 | 板式換熱器在空調余熱回收系統中的傳熱研究 | 插件式換熱器在堿回收鍋爐上的應用 | 粗鹽水蒸汽混合器在鹽水工序的應用 | 新型耐高溫換熱器涂料的研制 | 不銹鋼波紋管換熱器的腐蝕與防護 | 帶壓氧化尾氣能量綜合利用研究 | 釬焊型板式換熱器用作暖氣熱水器的研究 | 中央空調冷卻熱量回收利用實例 | 雙管板換熱器下管板與管束連接方法的探討 | 高中頻表面淬火感應加熱設備的空氣冷卻器 | 換熱器管板與換熱管焊接常見質量問題的防止 | 鎳基釬焊熱管換熱器的特點及其應用 | 雙管板換熱器制造工藝 | 關于SA-556C2換熱管在超臨界機組高加適用性的探討 | 波紋管容積式換熱器的失效及控制 | 鎳基釬焊熱管換熱器的特點及其應用 | 內展翅片換熱器的特點及應用 | 高溫熱管熱風爐在納米碳酸鈣生產中的應用 | 波紋板式換熱器在化產回收中的應用 | 塑料換熱器在海水淡化中的應用 | 熱交換器優化設計和制造控制的總結 | 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哈爾濱市某大型超市夏季室內熱環境測試與分析 | 對制冷機組效率指標IPLV/NPLV適用性的質疑與探討 | 吸附制冷技術研究概況及在空調領域應用的前景分析 | 世紀的潛在能源——自然冷能 | 一種新型的太陽能吸附式制冷系統的設計及性能模擬 | 致冷器件----計算公式 | 旋轉磁場對HCFC141b制冷劑氣體水合物生成過程的影響 | 空調系統大溫差技術能耗分析 | 制冷系統的節能環保與安全問題分析 | VAV變風量系統控制研究與探索 | 透平壓縮機的振動淺析 | 挖掘機空調系統的設計思路淺析 | 電冰箱制冷系統優化設計探析 | 立式渦旋壓縮機的振動分析 | 中央吸塵系統解析 | 淺談冷熱水用塑料管材透氧性能研究 | 地源熱泵三聯供技術解析 | 4. 熱管制造--(熱管教材之1) | 5. 熱管技術在化工及石油化工中的應用(1)--(熱管教材之1) | 5. 熱管技術在化工及石油化工中的應用(2)--(熱管教材之1) | 6. 熱管技術在建材及輕紡工業中的應用--(熱管教材之1) | 7. 熱管技術在冶金工業中的應用--(熱管教材之1) | 8. 熱管技術在動力工程中的應用--(熱管教材之1) | 9. 熱管技術在電子電器工程中的應用--(熱管教材之1) | 10. 熱管技術在其他領域中的應用--(熱管教材之1) | 11. 附錄--(熱管教材之1) | 1. 緒論--(管殼式換熱器的分析與計算) | 2. 熱力計算--(管殼式換熱器的分析與計算) | 3. 流動計算--(管殼式換熱器的分析與計算) | 4. 結構計算--(管殼式換熱器的分析與計算) | 5. 強度設計--(管殼式換熱器的分析與計算) | 6. 測試與檢驗--(管殼式換熱器的分析與計算) | 7. 經濟分析--(管殼式換熱器的分析與計算) | 8. 設計優化--(管殼式換熱器的分析與計算) | 9. 回顧與展望--(管殼式換熱器的分析與計算) | 管殼式換熱器的分析與計算 | 1. 緒論--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(1)--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(2)--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(3)--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(4)--(熱管教材之1) | 2. 熱管及熱管理論(5)--(熱管教材之1) | 3. 熱管試驗研究及熱管換熱器設計(1)--(熱管教材之1) | 3. 熱管試驗研究及熱管換熱器設計(2)--(熱管教材之1) | 固態相變教材 | 1. 緒論--(傳熱學) | 2. 一維穩定熱傳導--(傳熱學) | 3. 二維穩定熱傳導--(傳熱學) | 4. 不穩定熱傳導--(傳熱學) | 5. 對流原理--(傳熱學) | 6. 受迫對流換熱的經驗和實用關系式--(傳熱學) | 7. 自然對流系統--(傳熱學) | 8. 輻射換熱--(傳熱學) | 9. 凝結和沸騰換熱--(傳熱學) | 10. 換熱器--(傳熱學) | 11. 傳質--(傳熱學) | 12. 傳熱專題--(傳熱學) | 13. 環境傳熱--(傳熱學) | 附錄--(傳熱學) | 傳熱學 | 熱管熱交換器-熱交換器原理與設計(第二版) | 實用沖壓技術手冊 | 緒論部分 | 導熱理論基礎及穩態導熱部分 | 非穩態導熱 | 對流換熱概述 | 單相流體對流換熱及準則關聯式部分 | 凝結與沸騰部分 | 熱輻射基本定律部分 | 輻射換熱計算部分 | 傳熱過程及換熱器部分 | 《傳熱學》(第四版) | 二維導熱物體溫度場的熱電模擬實驗 | 空氣橫掠單管強制對流換熱實驗 | 換熱器傳熱系數測定實驗 | 溫度計套管測溫誤差分析 | 轎車后窗玻璃的熱分析 | 太陽能集熱器 | 熱管簡介、應用 | 肋片的降溫作用 | 廚師吹肉絲 | 工程熱力學 | 流體力學 | 銅粉燒結熱管制造工藝 | 《焊接教程》目錄 | 晨怡紫銅電子元器件鉤槽熱管 | 晨怡紫銅電子元器件模塊用鉤槽熱管及熱柱 | 晨怡紫銅電子元器件、模塊用燒結熱管 | 結束語 | 6.3 啟示和教訓 | 6.2 防不勝防的偽科學 | 6.1 科學思維的“二象性 | 6 啟示和教訓 | 5.3 離奇的假說和粗糙的實驗 | 5.2 撲朔迷離與真假難辨的早期研究 | 5.1 什么是低溫核聚變 | 5 低溫核聚變事件 | 4.6 科學家為雜質所誤 | 4.5 眾說紛紜的科學界 | 4.4 新聞媒體又做了些什么 | 4.3 美國科學家起了推波助瀾的作用 | 4.2 “聚合水”發端于前蘇聯 | 4.1 神秘的水 | 4 聚合水事件始末 | 3.6 勝利就在前頭 | 3.5 超導體應用暢想曲 | 3.4 高溫超導熱的形成 | 3.3 超導體的特性 | 3.2 超導性的發現 | 3.1 向低溫世界進軍 | 3 超導材料研究的歷史與進展 | 2.5 碳足球綠茵場上的思索 | 2.4 美麗的巴基球登上了化學家的賽場 | 2.3 奇妙的富勒烯結構 | 2.2 富勒烯的常量合成和擴展 | 2.1 姍姍來遲的C60 | 2 光彩奪目的富勒烯新家族 | 1.3 歷史的反思 | 1.2 稀有氣體化學的建立 | 1.1 稀有氣體的發現及對其化學性質的認識 | 編者的話 | 作者簡介 | 前言 | 序言 | 科學發現真偽辨──現代化學史上的重大事件 | 能源與能源問題--視頻 | 基本概念與理論--視頻 | 工質的性質--視頻 | 熱力過程--視頻 | 熱力循環--視頻 | 緒論 | 第一章 熱力學第一定律 | 1 基本概念 | 1.1.1 工質 | 1.1.2 系統 | 1.1.3 平衡狀態和狀態參數 | 1.1.4 準靜態過程和可逆過程 | 1.1.5 循環 | 1.2 基本狀態參數 | 1.2.1 基本狀態參數 | 1.2.2 溫度 | 1.2.3 壓力 | 1.2.4 比體積 | 1.2.5 例題 | 1.3 氣體的熱力學能 | 1.3.1 熱力學能 | 1.3.2 總能量 | 1.4 功與熱量 | 1.4.1 功的熱力學定義 | 1.4.2 膨脹功、壓縮功、體積變化功 | 1.4.3 壓容圖 | 1.4.4 可逆過程體積變化功 | 1.4.5 熱量 | 1.4.6 例題 | 1.5 熱力學第一定律及其解析式 | 1.5.1 熱力學第一定律的表述和實質 | 1.5.2 熱力學第一定律的解析式 | 1.5.3 例題 | 1.6 穩定流動能量方程式 | 1.6.1 推動功、流動功 | 1.6.2 狀態參數焓 | 1.6.3 穩定流動能量方程式 | 1.6.4 穩定流動能量方程式的應用 | 1.6.5 例題 | 第二章 氣體的性質 | 2.1 理想氣體及其狀態方程式 | 2.1.1 理想氣體和實際氣體 | 2.1.2 理想氣體狀態方程式 | 2.1.3 例題 | 2.2 氣體的比熱容 | 2.2.1 比熱容的定義 | 2.2.2 質量比熱容、體積比熱容和摩爾比熱容 | 2.2.3 比定壓熱容、比定容熱容和邁耶公式 | 2.2.4 比熱容比 | 2.2.5 真實比熱容和平均比熱容 | 2.2.6 定值比熱容 | 2.2.7 例題 | 傳熱學--第一章 第一節 概述 | 傳熱學--第一章 第二節 熱量傳遞三種基本方式 | 傳熱學--第一章 第三節 傳熱過程和傳熱系數 | 傳熱學--第一章 第四節 傳熱學發展簡史 | 傳熱學--第二章 第一節 導熱基本定律 | 傳熱學--第二章 第二節 導熱微分方程 | 傳熱學--第二章 第三節 通過平壁、圓筒壁、.. | 傳熱學--第二章 第四節 通過肋片的導熱 | 傳熱學--第三章 第一節 非穩態導熱基本概念 | 傳熱學--第三章 第二節 集總參數法簡化分析 | 傳熱學--第三章 第三節 一維非穩態導熱問題 | 傳熱學--第三章 第四節 多維非穩態問題 | 傳熱學--第三章 第五節 半無限大物體非穩態 | 傳熱學--第四章 導熱問題數值法 第一節 數值求解基本思想 | 傳熱學--第四章 第二節 邊界節點離散方程建立 | 傳熱學--第四章 第三節 非穩態導熱數值解法 | 傳熱學--第五章 第一節 對流換熱概述 | 傳熱學--第五章 第二節 對流換熱數學描寫 | 傳熱學--第五章 第三節 對流換準則關系式 | 傳熱學--第五章 第四節 邊界層微分方程組 | 傳熱學--第五章 第五節 邊界層積分方程組 | 傳熱學--第五章 第六節 相似原理及量綱分析 | 傳熱學--第五章 第七節 內部強制對流對流計算 | 傳熱學--第五章 第八節 外部強制對流換熱計算 | 傳熱學--第五章 第九節 自然對流換熱及實驗關聯式 | 傳熱學--第六章 凝結與沸騰換熱 第一節 凝結換熱現象 | 傳熱學--第六章 第二節 膜狀凝結分析解及關聯式 | 傳熱學--第六章 第三節 影響膜狀凝結的因素 | 傳熱學--第六章 第四節 沸騰換熱現象 | 傳熱學--第六章 第五節 沸騰換熱計算式 | 傳熱學--第六章 第六節 影響沸騰換熱的因素 | 傳熱學--第七章 輻射換熱 第一節 熱輻射的基本概念 | 傳熱學--第七章 第二節 黑體輻射的基本定律 | 傳熱學--第七章 第三節 實際固體和液體的輻射 | 傳熱學--第七章 第四節 實際固體的吸收比和基爾霍夫定律 | 傳熱學--第七章 第五節 角系數的定義、性質計算 | 傳熱學--第七章 第六節被透明介質隔開的兩固體表面間的輻射換熱 | 傳熱學--第七章 第七節 輻射換熱的強化與削弱 | 傳熱學--第七章 第八節 氣體輻射 | 《焊接教程》-1 概述 | 《焊接教程》-2 焊條電弧焊 | 《焊接教程》-2 焊條電弧焊 - 電焊條的分類與保管 | 《焊接教程》-2 焊條電弧焊 - 焊條電弧焊的工藝規范 | 《焊接教程》-2 焊條電弧焊 - 焊條電弧焊的基本操作技術 | 《焊接教程》-3 埋弧自動焊 | 《焊接教程》-4 氣焊和氣割 | 《焊接教程》-4 氣焊和氣割 - 氣焊工藝及操作要領 | 《焊接教程》-5 手工鎢極氬弧焊 | 《焊接教程》-6 電阻焊 | 《焊接教程》-6 電阻焊 - 對焊 | 物理化學 -> 0 緒言 -> 0.1 基本內容 | 物理化學 -> 0.2.1研究方法 | 物理化學 -> 0.2.2 教學方法 | 物理化學 -> 0.3.1 量及基本術語 | 物理化學 -> 0.3.2 量的量制與量綱 | 物理化學 -> 0.3.3 量的單位和數值 | 物理化學 -> 0.3.4 法定計量單位 | 物理化學 -> 0.3.5 量綱一的量的 SI 單位 | 物理化學 -> 0.3.6 量和方程式 | 物理化學 -> 0.3.7 物理量名稱中所用術語的規則 | 物理化學 -> 1.1.1 系統和環境 | 物理化學 -> 1.1.2 系統的宏觀性質 | 物理化學 -> 1.1.3 相的定義 | 物理化學 -> 1.1.4 系統的狀態和狀態函數 | 物理化學 -> 1.1.5 偏微分和全微分的應用 | 物理化學 -> 1.1.6 熱力學平衡態 | 物理化學 -> 1.1.7 系統的變化過程與途徑 | 物理化學 -> 1.2.1 熱平衡定律與第零定律 | 物理化學 -> 1.2.2 攝氏溫度 | 物理化學 -> 1.2.3 理想氣體溫標 | 物理化學 -> 1.3.1 理想氣體方程式 | 物理化學 -> 1.3.2 理想氣體混合物 | 物理化學 -> 1.4.1實際氣體與理想氣體的偏差 | 物理化學 -> 1.4.2 氣體的液化和臨界狀態 | 物理化學 -> 1.5.1 范德華方程式 | 物理化學 -> 1.5.2 其他狀態方程式 | 物理化學 -> 1.6.1 對比態與對比方程 | 物理化學 -> 1.6.2 對應態原理 | 物理化學 -> 1.6.3 壓縮因子圖 | 物理化學 -> 1.7 膨脹系數和壓縮系數 | 物理化學 -> 2.1.1 熱力學第一定律的各種表達形式 | 物理化學 -> 2.1.2 熱力學能 | 物理化學 -> 2.1.3 熱力學第一定律數學表達形式 | 物理化學 -> 2.2.1 膨脹功 | 物理化學 -> 2.2.2 平衡過程 | 物理化學 -> 2.2.3 可逆過程和最大功 | 物理化學 -> 2.3.1 熱容 | 物理化學 -> 2.3.2 等容熱容于等壓熱容 | 物理化學 -> 2.3.3 Cp與Cv的差值 | 物理化學 -> 2.3.4 熱容隨溫度變化關系 | 物理化學 -> 2.4.1 理想氣體的熱力學能 | 物理化學 -> 2.4.2 理想氣體的焓 | 物理化學 -> 2.4.3 理想氣體的等溫過程與決熱過程 | 物理化學 -> 2.5.1 節流膨脹實驗 | 物理化學 -> 2.5.2 焦耳-湯姆生系數 | 物理化學 -> 2.5.3 氣體的致冷液化 | 物理化學 -> 2.6.1 化學反應方程式與反應進度 | 物理化學 -> 2.6.2 等壓熱效應與等容熱效應 | 物理化學 -> 2.6.3 熱化學方程式與熱力學標準態 | 物理化學 -> 2.6.4 蓋斯定律 | 物理化學 -> 2.7.1 標準摩爾相變焓 | 物理化學 -> 2.7.2 標準摩爾生成焓 | 物理化學 -> 2.7.3 鍵焓法估算生成焓 | 物理化學 -> 2.7.4 標準摩爾燃燒焓 | 物理化學 -> 2.7.5 摩爾溶解焓與摩爾稀釋焓 | 物理化學 -> 2.7.6 溶液中離子的標準摩爾生成焓 | 物理化學 -> 2.8.1 摩爾反應焓變隨溫度變化 | 物理化學 -> 2.8.2 摩爾相變焓隨溫度變化 | 物理化學 -> 2.9 絕熱反應 - 非等溫反應 | 物理化學 -> 3.1.1 自發過程的定義與本質 | 物理化學 -> 3.1.2 自發過程的共同特征 | 物理化學 -> 3.2.1 熱機效率 | 物理化學 -> 3.2.2 第二定律的兩種經典表述及其等效性 | 物理化學 -> 3.3.1 理想氣體的卡諾循環 | 物理化學 -> 3.3.2 卡諾定理及其推論 | 物理化學 -> 3.4.1 熱溫熵 | 物理化學 -> 3.4.2 可逆循環的熱溫商 | 物理化學 -> 3.4.3 熱力學函數 - 熵(S) | 物理化學 -> 3.4.4 克勞修斯不等式與熵增加定理 | 物理化學 -> 3.5.1 體系熵隨溫度及體積變化的關系 | 物理化學 -> 3.5.2 體系熵隨溫度及壓力變化的關系 | 物理化學 -> 3.5.3 理想氣體的熵變 | 物理化學 -> 3.5.4 理想氣體的混合熵 | 物理化學 -> 3.5.5 固體和液體的熵變 | 物理化學 -> 3.5.6 不可逆過程和環境的熵變計算舉例 | 物理化學 -> 3.5.7 溫~熵(T ~S)圖 | 物理化學 -> 3.6.1 熱力學概率與第二定律 | 物理化學 -> 3.6.2 熵與熱力學概率 | 物理化學 -> 3.6.3 影響熵的因素 | 物理化學 -> 3.6.4 熵的補償原理 | 物理化學 -> 3.7.1 熱力學第三定律 | 物理化學 -> 3.7.2 摩爾規定熵和標準摩爾熵 | 物理化學 -> 3.8.1 第一第二定律聯合公式 | 物理化學 -> 3.8.2 赫姆霍茲函數A及其減少原理判據 | 物理化學 -> 3.8.3 吉布斯函數G及其減少原理判據 | 物理化學 -> 3.8.4 小結 | 物理化學 -> 3.9 熱力學基本關系式 | 物理化學 -> 3.10.1 A的性質及ΔA求算 | 物理化學 -> 3.10.2 G的性質及ΔG求算 | 物理化學 -> 3.11.1 特性函數 | 物理化學 -> 3.11.2 均相系熱力學量之間的關系 | 物理化學 -> 3.12.1 熵與信息 | 物理化學 -> 3.12.2 非平衡態熱力學的耗散結構 | 物理化學 -> 4.1.1 偏摩爾數量 | 物理化學 -> 4.1.2 偏摩爾數量的性質 | 物理化學 -> 4.1.3 偏摩爾數量的測定方法 | 物理化學 -> 4.1.4 偏摩爾數量間的關系 | 物理化學 -> 4.2.1 化學勢與組成可變體系的熱力學基本方程 | 物理化學 -> 4.2.2 物質平衡判據 | 物理化學 -> 4.3.1 純理想氣體的化學勢等溫式 | 物理化學 -> 4.3.2 理想氣體混合物某組分的化學勢等溫式 | 物理化學 -> 4.3.3 理想氣體混合過程中熱力學性質的變化 | 物理化學 -> 4.4.1 實際氣體化學勢等溫式與逸度 | 物理化學 -> 4.4.2 純氣體逸度和逸度系數計算方法 | 物理化學 -> 4.4.3 實際氣體的標準態 | 物理化學 -> 4.5.1 拉烏爾(Raoult)定律 | 物理化學 -> 4.5.2 理想溶液的概念 | 物理化學 -> 4.5.3 理想溶液的熱力學性質 | 物理化學 -> 4.5.4 亨利(Henry)定律 | 物理化學 -> 4.5.5 理想稀溶液 | 物理化學 -> 4.5.6 理想稀溶液溶劑溶質化學勢等溫式 | 物理化學 -> 4.6.1 蒸氣壓降低 | 物理化學 -> 4.6.2 凝固點降低 | 物理化學 -> 4.6.3 沸點上升 | 物理化學 -> 4.6.4 滲透壓力 | 物理化學 -> 4.7.1 非理想溶液中溶劑和溶質的化學勢等溫式 | 物理化學 -> 4.7.2 活度測定方法舉例 | 物理化學 -> 4.7.3 滲透系數 | 物理化學 -> 4.7.4 超額函數 | 物理化學 -> 5.1.1 基本術語 - 相、組份和自由度 | 物理化學 -> 5.1.2 相律 | 物理化學 -> 5.2.1 單組分系統相律依據與圖像特 | 物理化學 -> 5.2.2 典型相圖舉例 | 物理化學 -> 5.2.3 克拉貝龍-克老修斯 | 物理化學 -> 5.2.4 外壓對蒸氣壓的影響 | 物理化學 -> 5.2.5 相變的類型 | 物理化學 -> 5.3.1 完全互溶雙液系統 | 物理化學 -> 5.3.2 部分互溶與完全不互溶雙液系統 | 物理化學 -> 5.4.1 形成低共熔物的固相不互溶系統 | 物理化學 -> 5.4.2 形成化合物的固相不互溶系統 | 物理化學 -> 5.4.3 固相完全互溶系統 | 物理化學 -> 5.4.4 固相部分互溶系統 | 物理化學 -> 5.4.5 二組分系統相圖的演變與組合 | 物理化學 -> 5.5.1 壓力~溫度(p~T)相圖 | 物理化學 -> 5.5.2 壓力~組成圖(p~w) | 物理化學 -> 5.6.1 三組分系統組成表示法 | 物理化學 -> 5.6.2 三組分系統的液~液平衡相圖 | 物理化學 -> 5.6.3 三組分系統的固~液平衡相圖 | 物理化學 -> 5.6.4 具有最低共熔點的三組分系統相圖 | 物理化學 -> 5.7 相圖概論 | 物理化學 -> 6.1.1 化學平衡應當解決的問題 | 物理化學 -> 6.1.2單位反應與摩爾反應吉布斯函數變 | 物理化學 -> 6.1.3 化學反應的平衡條件 | 物理化學 -> 6.1.4 化學反應等溫方程式與化學平衡等溫式 | 物理化學 -> 6.2.1 理想氣體反應 | 物理化學 -> 6.2.2 理想溶液及稀溶液中的化學反應 | 物理化學 -> 6.2.3 多相化學反應 | 物理化學 -> 6.3.1 平衡常數的實驗測定 | 物理化學 -> 6.3.2 平衡常數及平衡組成的計算 | 物理化學 -> 6.4.1 標準摩爾生成Gibbs函數法 | 物理化學 -> 6.4.2 量熱法 | 物理化學 -> 6.5 反應的耦合 | 物理化學 -> 6.6.1 真實氣體反應 | 物理化學 -> 6.6.2 溶液反應 | 物理化學 -> 6.7.1 范特荷甫等壓方程 | 物理化學 -> 6.7.2 轉折溫度的計算 | 物理化學 -> 6.8.1 濃度(或氣相分壓)的影響 | 物理化學 -> 6.8.2 壓力(總壓)的影響 | 物理化學 -> 6.8.3 惰性氣體存在的影響 | 物理化學 -> 6.8.4 物料配比的影響 | 物理化學 -> 6.9.1 同時反應與獨立反應 | 物理化學 -> 6.9.2 同時(反應)平衡組成的計算 | 物理化學 -> 6.10.1 生物化學中的標準態 | 物理化學 -> 6.10.2 摩爾反應Gibbs函數 | 物理化學 -> 7.1.1 研究的對象與任務 | 物理化學 -> 7.1.2 統計體系的分類 | 物理化學 -> 7.1.3 統計熱力學的研究方法 | 物理化學 -> 7.1.4 統計熱力學的基本假設 | 物理化學 -> 7.1.5 不同統計方法的特點 | 物理化學 -> 7.2.1 粒子的量子態與體系的量子態 | 物理化學 -> 7.2.2 能級分布與狀態分布 | 物理化學 -> 7.2.3 分布的微態數與體系的總微態數 | 物理化學 -> 7.2.4 分布的概率與 WD 計算 | 物理化學 -> 7.2.5 最概然分布與平衡分布及其關系 | 物理化學 -> 7.3.1 波爾茲曼分布律的推導 | 物理化學 -> 7.3.2 粒子配分函數q的涵義 | 物理化學 -> 7.4.1 摩爾配分函數(Q) | 物理化學 -> 7.4.2 可分辨獨立粒子體系之配分函數與熱力學函數間關系 | 物理化學 -> 7.4.3 不可分辨獨立粒子體系之配分函數與熱力函數間關系 | 物理化學 -> 7.5.1 配分函數的析因子性質 | 物理化學 -> 7.5.2 平動配分函數 | 物理化學 -> 7.5.3 轉動配分函數 | 物理化學 -> 7.5.4 振動配分函數 | 物理化學 -> 7.5.5 電子配分函數 | 物理化學 -> 7.5.6 核配分函數 | 物理化學 -> 7.6.1 單原子氣體 | 物理化學 -> 7.6.2 雙原子及線性多原子氣體 | 物理化學 -> 7.6.3 非線性多原子氣體 | 物理化學 -> 7.7.1 晶體熱容實驗事實 | 物理化學 -> 7.7.2 愛因斯坦晶體模型 | 物理化學 -> 7.7.3 第拜晶體模型 | 物理化學 -> 7.8.1 由配分函數直接估算平衡常數 | 物理化學 -> 7.8.2 標準摩爾 Gibbs 自由能函數和標準摩爾焓函數 | 物理化學 -> 7.9.1 熱力學第一定律-熱力學能、功、熱 | 物理化學 -> 7.9.2 熵和熱力學第二定律 | 物理化學 -> 7.9.3 熱力學第三定律 | 物理化學 -> 7.10.1 波爾茲曼統計的缺陷與發展 | 物理化學 -> 7.10.2 玻色-愛因斯坦統計 | 物理化學 -> 7.10.3 費米-狄拉克統計 | 物理化學 -> 7.10.4 三種統計方法比較 | 物理化學 -> 7.11.1 為什么要提出系綜 | 物理化學 -> 7.11.2 什么叫做系綜 | 物理化學 -> 7.11.3 系綜平均與系綜分類 | 物理化學 -> 7.11.4 正則系綜方法 | 物理化學 -> 8.1.1 化學動力學的研究內容及其主要發展階段 | 物理化學 -> 8.1.2 化學動力學與化學熱力學 | 8.2.1 反應速率的定義 | 8.2.2 反應速率的測量 | 8.3.1 反應級數 | 8.3.2 速率常數及速率系數 | 8.4.1 簡單級數反應的動力學方程 | 8.4.2 典型復合反應的動力學方程 | 8.5.1 數學上的方法 | 8.5.2 實驗上的方法 | 8.6 流動體系反應動力學 | 8.7.1 阿累尼烏斯公式 | 8.7.2 適宜的反應溫度 | 8.8.1 基元反應 | 8.8.2 復合反應 | 8.9.1 精細平衡原理 | 8.9.2 反應平衡常數與速率常數的關系 | 8.10 復合反應的活化能 | 8.11 非鏈反應機理的推測 | 物理化學 -> 9.1 引言 | 9.2.1 活化能 Ea 的統計詮釋 | 9.2.2 微觀可逆性原理和可逆反應活化能 | 9.2.3 從鍵能估計活化能的方法 | 9.3.1 簡單碰撞理論的基本假設 | 9.3.2 基元反應速率常數的碰撞理論表達式 | 9.3.3 簡單碰撞理論的校正 | 9.4 勢能面 | 9.5.1 過渡態理論的假設要點 | 9.5.2 ACT的統計力學表達式 | 9.5.3 ACT的經典熱力學表述 | 9.5.4 ACT的改進 | 9.6.1 林德曼理論 | 9.6.2 RRKM理論 | 9.7.1 反應截面與總資用能 | 9.7.2 研究分子反應的實驗方法 | 9.7.3 分子反應實驗結果分析 | 10.1.1 鏈反應的表現特征 | 10.1.2 直鏈反應定態速率與鏈長-H2+X2反應 | 10.1.3 有機分子分解的 R-H 機理 | 10.1.4 自由基加成聚合反應 | 10.1.5 支鏈反應和氫氧爆炸 | 10.2 溶液反應動力學 -> 10.2.1 引言 | 10.2.2 溶液反應速率的特征-籠效應 | 10.2.3 擴散控制反應 | 10.2.4 活化給合物理論在液相反應的應用 | 10.2.5 溶劑效應 | 10.2.6 離子強度對溶液反應速率的影響 | 10.2.7 壓力效應 | 10.3 均相催化反應動力學 -> 10.3.1 基本概念 | 10.3.2 催化作用的共同特點 | 10.3.3 酸堿催化作用 | 10.3.4 酶催化和配位絡合催化 | 10.3.5 自動催化和化學振蕩 | 10.4.1 質量傳遞 | 10.4.2 吸附作用 | 10.4.3 理想表面反應動力學 | 10.5 光化學反應動力學 -> 10.5.1 引言 | 10.5.2 光化學定律 | 10.5.3 電子躍過、振動躍遷及轉動躍遷 | 10.5.4 電子激發態過程 | 10.5.5 熒光 | 10.5.6 磷光 | 10.5.7 光化學反應動力學 | 10.5.8 閃光光解和化學發光 | 10.5.9 激光 | 11.1.1 第二類導體的導電機理 | 11.1.2 原電池和電解池 | 11.1.3 法拉弟定律 | 11.2.1 電導及電導率 | 11.2.2 摩爾電導率 | 11.2.3 電導率、摩爾電導率與濃度的關系 | 11.2.4 離子獨立移動定律與摩爾電導率 | 11.3 電導與離子運動速度 | 11.4.1 遷移數 | 11.4.2 遷移數測定 | 11.5.1 難溶鹽溶解度和溶度積的測定 | 11.5.2 電離度和電離常數的測定 | 11.5.3 電導滴定法 | 11.6.1 平均活度和平均活度系數 | 11.6.2 離子平均活度系數與濃度的關系 | 11.7.1 德拜-休克爾離子互吸理論 | 11.7.2 不對稱離子氛及德拜—休克爾—翁薩格電導公式 | 11.7.3 離子締合現象 | 11.8.1 可逆電池必須具備的條件 | 11.8.2 可逆電極的種類 | 11.8.3 (可逆)電池電動勢測定 | 11.9.1 電池的奈恩斯特方程 | 11.9.2 電池反應溫度系數與有關熱力學量的關系 | 11.10 電極電勢和電池電動勢的計算 -> 11.10.1 前言 | 11.10.2 標準氫電極和標準電極電勢 | 11.10.3 電極電勢的奈恩斯特方程式 | 11.10.4 電極電勢成因 | 11.10.5 液體接界電勢及其消除 | 11.10.6 化學電池電動勢的計算 | 11.10.7 濃差電池電動勢計算 | 11.11.1 平衡常數和溶度積的測定 | 11.11.2 溶液 pH 值的測定 | 11.11.3 離子選擇性電極 | 11.12 極化現象 -> 11.12.1 基本概念 | 11.12.2 濃差極化和活化極化 | 11.12.3 超電勢的測量 | 11.12.4 氫超電勢 | 11.12.5 電極電勢變化對電極反應速率的影響 | 11.13.1 金屬的陰極析出及陽極溶出 | 11.13.2 金屬的電解分離和共沉積 | 11.13.3 化學物質的制備 | 11.14.1 金屬的腐蝕 | 11.14.2 電化學腐蝕 | 11.14.3 金屬的防腐蝕 | 11.15.1 一次電池 | 11.15.2 蓄電池 | 11.15.3 燃料電池 | 12.1.1 表面張力 | 12.1.2 表面自由能 | 12.1.3 溫度和壓力對表面張力的影響 | 12.2.1 表面熱力學關系式 | 12.2.2 比表面過剩自由能 | 12.2.3 表面熵和表面總能 | 12.3.1 彎曲液面下的附加壓力 | 12.3.2 彎曲液面上的飽和蒸氣壓 | 12.4.1 毛細管上升法 | 12.4.2 脫環法 | 12.5.1 表面活性 | 12.5.2 溶液表面吸附及吉布斯吸附等溫式 | 12.6.1 液體的鋪展 | 12.6.2 潤濕作用 | 12.6.3 接觸角與楊氏方程 | 12.7.1 表面壓及其測定方法 | 12.7.2 單分子膜的物理狀態 | 12.7.3 單分子膜的應用舉例 | 12.7.4 LB 膜和 BL 膜 | 12.8.1 吸附等溫線 | 12.8.2 固體比表面測定 | 12.8.3 影響溶液中吸附的因素 | 12.9.1 表面活性劑的基本性質 | 12.9.2 表面活性劑的分類 | 12.9.3 親憎平衡值得(HLB值) | 12.9.4 表面活性劑的實際應用 | 13.1.1 分散體系的定義分類及研究方法 | 13.1.2 溶膠的制備和凈化 | 13.2.1 布朗運動 | 13.2.2 擴散作用 | 13.2.3 沉降和沉降平衡 | 13.2.4 超離心場下的沉降 | 13.2.5 滲透壓和唐南平衡 | 13.3.1 丁鐸爾效應 | 13.3.2 超顯微鏡與粒子大小的近似測定 | 13.3.3 臨界乳光現象 | 13.4.1 電動現象 | 13.4.2 雙電層與 ζ 電勢 | 13.5 溶膠的穩定性與聚沉 | 13.6 納米化學 | 概述 -> 什么是制冷與空調裝置 | 概述 -> 制冷與空調裝置類型 | 概述 -> 制冷與空調裝置在國民經濟中的應用 | 概述 -> 制冷與空調裝置的發展趨勢 | 制冷原理 -> 1.蒸氣壓縮式制冷的熱力學原理 | 制冷原理 -> 2.蒸氣壓縮式制冷的系統組成 | 制冷原理 -> 3.單級蒸氣壓縮式制冷循環 | 制冷原理 -> 4.單級蒸氣壓縮式制冷循環理論分析和計算 | 制冷原理 -> 5.蒸氣吸收式制冷的熱力學原理 | 制冷原理 -> 6.蒸氣噴射式制冷的熱力學原理 | 制冷原理 -> 7.吸附式制冷的制冷原理 | 冷凍冷藏與氣調設施 -> 食品貯藏保鮮原理 | 冷凍冷藏與氣調設施 -> 2. 冷庫的基本結構 | 冷凍冷藏與氣調設施 -> 3.冷庫的制冷系統 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 1.電冰箱概述 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 2.電冰箱種類及型號 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 3.電冰箱的結構 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 4.電冰箱使用小知識 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 5.冷柜的分類 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 6.冷柜的總體結構 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 7.陳列柜的特點 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 8.陳列柜的分類 | 生活及商業用冷藏裝置 -> 9.陳列柜的結構特點 | 空調用制冷設備 -> 1.工作原理 | 空調用制冷設備 -> 2.窗式空調器 | 空調用制冷設備 -> 3.分體空調器 | 空調用制冷設備 -> 4.單元式空調 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 一.壓縮機 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 二、熱交換器 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 三、節流元件 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 四、四通閥 | 空調用制冷設備 -> 5.基本部件 -> 五、通風裝置 | 運輸用空調設備 -> 1.汽車空調概述 | 運輸用空調設備 -> 2.汽車空調制冷系統 | 運輸用空調設備 -> 3.汽車空調用壓縮機 | 運輸用空調設備 -> 4.汽車空調用冷凝器 | 運輸用空調設備 -> 5.汽車空調用蒸發器及膨脹閥 | 運輸用空調設備 -> 6.汽車空調用貯液器 | 運輸用空調設備 -> 7.汽車空調用節流裝置--孔管 | 運輸用空調設備 -> 8.汽車空調用風機及電磁旁通閥 | 冷水機組 -> 1.冷水機組的分類及優、缺點 | 冷水機組 -> 2.螺桿式冷水機組的工作原理 | 冷水機組 -> 3.螺桿式機組開機、停機操作 | 冷水機組 -> 4.離心式冷水機組的結構 | 冷水機組 -> 5.離心式機組開停機 | 冷水機組 -> 6活塞式冷水機組 | 冷水機組 -> 7活塞式機組開停機 | 冷水機組 -> 8.溴化鋰吸收式冷水機組 | 冷水機組 -> 9.直燃吸收式溴化鋰冷熱水機組 | 冷水機組 -> 10.戶式燃氣空調 | 冷水機組 -> 11.冷熱電聯產 | 冷水機組 -> 12.冷熱電聯產講座 | 第一節 課程的性質和內容 | 第二節 四個基本規律 | 第三節 物料衡算與熱量衡算的方法 | 第四節 化工生產工藝流程圖、單位制 | 第一章小結 | 第一節 概述 | 第二節 流體靜止的基本方程 | 第三節 流體流動的基本規律 | 第四節 流體流動型態,液體流動的阻力計算 | 第五節 管路計算 | 第六節 流體流量的測量 | 第七節 流體輸送設備簡介 | 第二章小結 | 第一節 概述 | 第二節 傳導傳熱 | 第三節 對流傳熱 | 第四節 總傳熱方程 | 第五節 熱量衡算與熱交換計算 | 第六節 強化傳熱的途徑 | 第七節 熱交換器 | 第三章小結 | 第一節 化工生產中的分離過程 | 第二節 蒸餾 | 第三節 雙組分溶液的氣液相平衡 | 第四節 蒸餾方法、連續精餾的原理及過程的實現 | 第五節 精餾過程的物料衡算和塔板數的計算 | 第六節 回流比對精餾操作的影響及適宜回流比的確定 | 第七節 捷算法求理論塔板數及實際塔板數的確定 | 第八節 板式精餾塔 | 第四章小結 | 第一節 概述 | 第二節 理想流動模型和理想反應器 | 第三節 基本概念及反應器的物料衡算 | 第四節 基本反應器有效容積的計算 | 第五節 組合反應器 | 第六節 氣固催化反應器 | 第五章小結 | 化工基礎簡明教程 | 化工原理>>傳熱>>概述 | 化工原理>>傳熱>>熱傳導 | 化工原理>>傳熱>>對流傳熱 | 化工原理>>傳熱>>傳熱過程的計算 | 化工原理>>傳熱>>熱輻射 | 化工原理>>傳熱>>換熱器 | 大功率電源模塊的散熱設計 | 功率器件的散熱計算及散熱器選擇 | 關于散熱器的選購須知 | 表面貼裝元器件的熱設計 | Icepak軟件三唯熱分析及應用 | Geoffrey Thyrum, Thermacore | Icepak在電信機柜熱分析中的應用 | 在 Icepak 中建立一款太陽花散熱器模型的介紹 | 不均衡熱源對散熱器形狀影響的分析 | 變壓器熱設計處理 | 風力發電機散熱方案探討 | Thermal Considerations | 印制板通流及溫升的實驗分析 | 機柜通風孔的電磁屏蔽設計 | 熱電偶溫度計的原理及應用 | 半導體器件選擇與安裝原則 | 熱電偶知識以及熱電偶焊接方法介紹 | A New Cooling Technology from Cool Chips | Liquid Metal Cooling | Power Semiconductors are Getting Hotter | 常用材料導熱系數 | 純鋁及鋁合金特性概述 | IC封裝術語 | 傳熱學:流體動力學基本方程 | 換熱器在線監測儀的研制 | 板式換熱器不銹鋼板片失效分析 | 硫酸轉化氣體換熱器的傳熱強化與大型化發展 | 管殼式換熱器溫度載荷下的強度研究 | 傳熱及換熱器概述 | 波紋管換熱器的工作特性及應用 | 不同折流板換熱器的傳熱與流阻性能對比 | 纏繞管式換熱器的管理及其應用前景分析 | 翅片管束式管殼式換熱器三維數值模擬研究 | 傳熱物理量與傳熱基本方程 | 板管式換熱器背板溫度場和傳熱研究 | 太陽能加熱輸送原油系統中新型換熱器的設計研究 | 換熱設備的分類 | 換熱設備應滿足的基本要求 | 管殼式換熱器設計與選型步驟 | 確定換熱器設計方案的原則 | 換熱器加熱劑、冷卻劑的選用 | 換熱器內流體流速的選擇 | 適宜出口溫度的確定 | 換熱器內流體通入空間的選擇:即流程的選擇 | 列管式換熱器型式的選擇 | 水源熱泵供暖與低溫型空氣源熱泵 | 板式換熱器“汽-水機組”系列 | 換熱器的設計選型與使用 | 板式換熱器的特點 | 傳熱原理 | 換熱器板片材質國內、國外代號 | 常用的板片材料 常用的墊片材料料 | 不等通道板式換熱器在城市集中供熱的優缺點 | 傳熱效率和傳熱單元數法 | 板式換熱器的計算方法 | 板式換熱器的主要技術參數 | 板式換熱器和管殼式換熱器的比較 | 水冷式冷水機組冷凝器污垢熱阻的動態試驗研究 | 換熱機組設計理念 | 板式換熱器中常用液體的污垢系數值 | 不銹鋼表面處理技術淺談 | 金屬切削機床分類 | 高壓冷卻液的科學 | 全不銹鋼釬焊換熱器簡介 | 風冷式平直翅片管換熱器數值分析 | 雙管板和單管板換熱器的比較 | 高效節能內展翅片換熱器 | 發展數控機床是提高制造業競爭力關鍵 | 淺談中國數控機床 | 換熱器性能實驗 | 螺旋折流板管殼式換熱器殼程傳熱強化研究進展 | 換熱器在線監測儀的研制 | 重力熱管換熱器在CO造氣爐系統中的應用 | 1000m3/h空分設備板翅式換熱器帶水凍堵故障處理 | 化學鍍鎳磷合金提高穩定塔重沸器耐蝕性能 | 冷凝液泵機封沖洗水系統技術改造 | 板式換熱器在氯堿生產中的應用與維修 | 換熱器管子—管板焊縫的射線檢測 | 08Cr2AlMo鋼換熱器管束在高硫原油 加工系統中的應用 | “1500”空分板翅式換熱器頻繁故障的分析及處理 | 板翅式換熱器的計算機模擬 | 高溫帶插件鋼管空氣換熱器在加熱爐上的應用 | 頂回流瓦斯換熱器殼體的強度校核與安全分析 | 換熱器性能試驗測控系統 | 基于B/S模式的管殼式換熱器遠程協同設計系統 | 熱管換熱器在砂輪廠的應用 | ACR銅管在空調換熱器中的應用與發展 | 熱管換熱器在煉油及石化工業上的應用 | 32.7m2管式換熱器燒損原因分析及解決措施 | 熱管換熱器在變換系統中的應用 | 全焊式高效換熱器在鍋爐廢熱利用中的應用探討 | 超聲波技術在板式換熱器板片清洗方面的應用研究 | 蓄熱式換熱技術在熔鋁爐上的應用 | 管殼式換熱器管板裂紋及控制措施 | 內展翅片管及其換熱器的應用 | 用于板式換熱器的橡膠密封墊片 | 環己醇裝置換熱器A-E354-2/3的改造 | 換熱器的強化傳熱 | 化學清洗劑在原油換熱器清洗中的應用 | 靖咸輸油管道波紋管換熱器使用情況 | 合成塔內部換熱器的制造 | 新、乏蒸換熱器管子與管板的連接 | 管殼式換熱器結構型式及經濟性比較 | 催化裂化分餾塔頂循換熱器泄漏原因分析 | 關于SUPERCHANGER板式換熱器的就地清洗實踐 | 高效換熱器在常減壓蒸餾裝置擴能改造中應用 | 新型現場監測換熱器技術簡介 | 變換工序換熱器的腐蝕及防護 | 淺層地熱能利用技術 | 濃縮石墨換熱器大面積爆管原因分析及預防 | 用于膠粘劑的丁苯類熱塑彈性體的展望 | 快速造型技術專用膠粘劑的研究狀況 | 表面活性劑和油二元系溶液的異常流變性質 | 幾種翅片管換熱器的應用研究 | 翅片管換熱器流程布置研究現狀與發展 | 內展翅片換熱器在轉化器冷卻器中的應用 | 換熱站常見故障原因及消除方法 | 激光半焊型板式換熱器在冶煉領域的應用 | 空分啟動階段主換熱器熱端溫差過大的原因分析及處理 | 板式換熱器在空調余熱回收系統中的傳熱研究 | 插件式換熱器在堿回收鍋爐上的應用 | 粗鹽水蒸汽混合器在鹽水工序的應用 | 新型耐高溫換熱器涂料的研制 | 不銹鋼波紋管換熱器的腐蝕與防護 | 帶壓氧化尾氣能量綜合利用研究 | 釬焊型板式換熱器用作暖氣熱水器的研究 | 中央空調冷卻熱量回收利用實例 | 雙管板換熱器下管板與管束連接方法的探討 | 高中頻表面淬火感應加熱設備的空氣冷卻器 | 換熱器管板與換熱管焊接常見質量問題的防止 | 鎳基釬焊熱管換熱器的特點及其應用 | 雙管板換熱器制造工藝 | 關于SA-556C2換熱管在超臨界機組高加適用性的探討 | 波紋管容積式換熱器的失效及控制 | 鎳基釬焊熱管換熱器的特點及其應用 | 內展翅片換熱器的特點及應用 | 高溫熱管熱風爐在納米碳酸鈣生產中的應用 | 波紋板式換熱器在化產回收中的應用 | 塑料換熱器在海水淡化中的應用 | 熱交換器優化設計和制造控制的總結 | 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              案例分類 | Cases Catalogue

              圖紙案例1 | Drawing case 1
              圖紙案例2 | Drawing case 2
              圖紙案例3 | Drawing case 3

              案例展示

              Cases Show

              下載分類 | Download Catalogue

              技術資料 | Technical data
              熱管相關 | Heat pipe correlation
              軟件下載 | Software download

              下載展示

              在大自然的饋贈之外材料技術 | GY501-1996鋼結構手工電焊焊接工藝標準 | pipedata-管道和閥門小軟件 | 管道和閥門小軟件7.2 | 板式換熱器波紋板片設計 | 動感化學元素周期表 | 熱管標準--重力熱管傳熱性能試驗方法--GB/T 14812-93 | 熱管標準--熱管壽命試驗方法--GB/T 14813-93 | 熱管標準--熱管術語--GB/T 14811-93 | 熱管標準--鋁及鋁合金內梯形槽管--GB 9083.2-88 | 熱管標準--鋁及鋁合金軸向槽熱管--GB 9083.1-88 | 熱管標準--鋁無管芯重力熱管--GB 9082.2-88 | 熱管標準--無管芯重力熱管鋁管材--GB 9082.1-88 | 管狀換熱器計算機輔助設計系統 V1.01a Final | 《TrueGrid六面體網格劃分工具》(Scientific.Truegrid) | 《商用軟件》 | 《CAXA電子圖板2005r4/CAXACAPP工藝圖表2005R4》 | 板式換熱器選型計算軟件 | 各種制冷劑壓焓圖 | 《三維流體分析》(STAR-LT 2005 SR1 ) | Qfin4 4.0.1594 散熱器優化和設計 | 散熱器分析和設計軟件 Qfin4 4.0.1862 Standard | 碳鋼熱管繞翅片換熱面積計算 | 制冷劑壓焓查詢系統 | 濕空氣參數計算 | 焓濕圖查詢計算軟件 | 焓濕圖計算軟件 | 焓熵表查詢 | 理想氣體熱物性計算 |

              Download Show

              Material Technology Beyond Nature's Gifts | GY501-1996 Manual Welding Technology Standard for Steel Structures | Pipedata - Pipeline and Valve Software | PipeData-PRO VerSion 7.2 | Design of corrugated plate for plate heat exchanger | Periodic Table of Kinetic Chemical Elements | Heat Pipe Standard--Test Method for Heat Transfer Performance of Gravity Heat Pipes--GB/T 14812-93 | Heat Pipe Standard--Heat Pipe Life Test Method--GB/T 14813-93 | Heat Pipe Standard--Terminology of Heat Pipe--GB/T 14811-93 | Heat pipe standard--trapezoidal grooved tubes in aluminium and aluminium alloys--GB 9083.2-88 | Heat Pipe Standard--Axially Grooved Aluminum and Aluminum Alloy Heat Pipes--GB 9083.1-88 | Heat Pipe Standard--Aluminum Coreless Gravity Heat Pipe--GB 9082.2-88 | Heat Pipe Standard--Coreless Gravity Heat Pipe Aluminum Pipe--GB 9082.1-88 | Computer Aided Design System for Tube Heat Exchanger V1.01a Final | 《TrueGrid Hexahedral Mesh Generation Tool 》(Scientific.Truegrid) | 《Commercial Software》 | "CAXA Electronic Drawing Board 2005 r4/CAXACAPP Process Chart 2005 R4" | Calculating Software for Selection of Plate Heat Exchanger | Pressure Enthalpy Diagrams of Various Refrigerants | Three-dimensional Fluid Analysis (STAR-LT 2005 SR1) | Optimization and Design of Qfin 4.0.1594 Radiator | Radiator Analysis and Design Software Qfin4.0.1862 Standard | Calculation of Heat Transfer Area of Carbon Steel Heat Pipe Around Fins | Enthalpy-Pressure Query System for Refrigerants | Calculation of Wet Air Parameters | Enthalpy-humidity diagram query and calculation software | Enthalpy-Wet Diagram Calculating Software | Enthalpy Entropy Table Query | Calculation of Thermophysical Properties of Ideal Gases |

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