导读:本文包含了特性关系式论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:关系式,特性,剂量,潜热,自变量,聚乙烯醇,化学。
特性关系式论文文献综述
陈丰萍[1](2019)在《汽车技工院校数学建模教学实况——以汽车转向梯形理论特性关系式推导为例》一文中研究指出数学建模作为数学应用的一种重要手段,如果能较好地在汽车技工院校推广,不仅是对传统数学教学的补充,更是一种新的尝试,让学习充满趣味性和实用性,提高学生的应用能力和创新精神。以汽车转向梯形理论特性关系式推导为例,以数学建模案例为载体,在汽车技工院校进行与专业相结合的数学建模教学。(本文来源于《现代职业教育》期刊2019年33期)
李国帅,范召林,马护生,周强,熊健[2](2012)在《基于Stern-Volmer关系式的压力敏感涂料特性研究》一文中研究指出Stern-Volmer关系式建立了荧光光强与表面压力之间的函数关系,是光学压敏涂料测压技术的理论基础和核心。从光化学的基本理论和基本模型出发,推导和整理出多种形式的Stern-Volmer关系式,并简要评价分析了每种形式的特点及适用范围,同时,基于Stern-Volmer关系式衍生式,研究分析了压力测量值偏差、最优测压范围和压力灵敏度等压敏涂料特性参数的规律特点以及对PSP测量的影响,得出了一些对PSP测压技术工程应用具有重要参考意义的结论。(本文来源于《实验流体力学》期刊2012年03期)
刘成林[3](1997)在《热力学系统特性关系式的导出》一文中研究指出热力学是唯象的宏观理论,它将宏观物质的热现象的实验事实总结成热力学第零定律、第一定律、第二定律和第叁定律。在表述这几条定律的同时,引入了温度T、内能U和熵S这叁个基本热力学函数,用以描述宏观系统的平衡态,构成一个具有普适性的完整理论体系。为了描述不同条件下系统的热力学特性,又引入一些辅助的热力学函数,即特性函数,如自由能F、焓H、吉布斯函数G等,应用这些函数,经过数学演绎,能导出系统在不同条件下平衡态的各种特性及其相互联系。(本文来源于《黄石教育学院学报》期刊1997年02期)
虞志光[4](1989)在《光散射法订定PBT特性粘度与分子量的关系式》一文中研究指出为了消除酚类和其它混合溶剂体系的不稳定性以及端基滴定法存在的数据偏低的缺点,本文研究采用单一的四氯乙烷为溶剂测定其特性粘度,并用光散射法测定其分子量,订定了25℃下PBT-四氯乙烷体系的[η]—(?)_w的关系式为: [η]=3.928×10~(-2)(?)_w~(0.677) (毫升/克)并探讨了其稀溶液体系的某些特性。(本文来源于《塑料工业》期刊1989年02期)
王淑兰[5](1989)在《计算塔特性参数的一些关系式》一文中研究指出计算蒸馏塔中的许多关系式,最初都是以曲线图表示的。这些曲线在使用计算尺计算的年代是适用的,但不适用于计算机计算。虽有一些曲线已被回归成方程式,如回流量对塔板数关系式、填料塔压降关系式,但大多数不易取得通用的方程式形式。本文介绍的塔方程式有:蒸馏塔、吸收塔总效率关系式,筛板塔液泛关系式,开孔率计算式,塔(本文来源于《石油炼制与化工》期刊1989年06期)
钟以诚,陈新建,黄军[6](1988)在《聚碳酸对苯二亚甲基酯特性粘数与分子量关系式的研究》一文中研究指出本文采用相转移催化聚合法合成了聚碳酸对苯二亚甲基酯,简称聚碳酸酯(PC)。用氧瓶燃烧法测定其数均分子量(?n),用粘度法测定特性粘数(η),从而求出Mark—Houwink关系式(η)=KM~α中的K和α值,得到PC在1,1,2,2-四氯乙烷(TCE),温度为41±0.1℃,特性粘数与分子量的关系式为:(本文来源于《湘潭大学自然科学学报》期刊1988年03期)
吕在民,吴运良,姚凯[7](1987)在《稀土催聚高顺式-1,4-聚异戊二烯的单分散特性粘数-分子量关系式》一文中研究指出采用[η]、M_w和GPC法,以宽分布的高聚物试样得到单分散粘度-分子量关系式的方法,建立了稀土催聚高顺式-1,4-聚异戊二烯的单分散粘度-分子量关系式:[η]=1.02×10~(-4)M~(0.77)。该式适用于分子量为 10~4—10~7的高顺式-1,4-聚异戊二烯试样。用此式计算的 GPC数据,与用粘度法、膜渗透压法和光散射法得到的结果有良好的一致性。该式与Beattie用正丁基锂引发剂合成的窄分布高顺式-1,4-聚异戊二烯建立的粘度-分子量关系式相一致。对[η]>4 dL/g 的高顺式-1,4-聚异戊二烯试样,采用徐懋等人设计的多球粘度计进行测定,得到了切变速度为零时的[η]。(本文来源于《合成橡胶工业》期刊1987年02期)
冯莺,李淑华,张延,张以群,张利华[8](1986)在《用特性粘数与吸收剂量的关系式[η]=k(D+D_0)~(-α)表达聚乙烯醇的辐射裂解》一文中研究指出本文探讨了用特性粘数与吸收剂量的关系式[η]=k(D+D_0)~(-a)表达聚乙烯醇的辐射裂解。(1)阐明了D_0的求法。(2)证实了[η]=k(D+D_0)~(-a)式中的a值与Mark-Houwink方程[η]=kM_v~a'中的a'值是等同的。(3)将这二公式联立起来,求得裂解度(p_0)和辐射裂解产额(G)。(4)由p_0和D_0反推聚乙烯醇的起始数均聚合度(DP)_0。(本文来源于《辐射研究与辐射工艺学报》期刊1986年03期)
董西侠,罗玉霞,叶维瑜[9](1985)在《小角激光光散射法订定聚砜的特性粘数——分子量关系式》一文中研究指出用小角激光光散射法、高效凝胶色谱法和粘度法研究了双酚A与4,4′-二氯二苯砜的缩聚物-聚砜的稀溶液性质,订定了聚砜在1,2-二氯乙烷、叁氯甲烷和四氢呋喃中的特性粘数-分子量关系式。根据Stockmayer-Fixman的理论计算了聚砜分子链的无扰尺寸[(r_0~2)/M]~(1/2)、溶剂与高分子间的相互作用参数B和X_1以及第二维里系数A_2与分子量的关系。(本文来源于《合成树脂及塑料》期刊1985年04期)
萧功伟[10](1985)在《一个有关金属元素某些热学特性之间的关系式》一文中研究指出式中,L表示液相,μ为每个原子的化学势,X_0为每个原子的最低能量状态时的能量,k为Boltzmann常数,T为热力学温度,h为Planck常数,v为频率,j(T)为所有内部自由度(包括转动、振动、电子和核自旋)的配分函数,P为压力,V为每个原子的体积.按照爱因斯坦的近似,对固体的类似公式是(本文来源于《江西科学》期刊1985年02期)
特性关系式论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
Stern-Volmer关系式建立了荧光光强与表面压力之间的函数关系,是光学压敏涂料测压技术的理论基础和核心。从光化学的基本理论和基本模型出发,推导和整理出多种形式的Stern-Volmer关系式,并简要评价分析了每种形式的特点及适用范围,同时,基于Stern-Volmer关系式衍生式,研究分析了压力测量值偏差、最优测压范围和压力灵敏度等压敏涂料特性参数的规律特点以及对PSP测量的影响,得出了一些对PSP测压技术工程应用具有重要参考意义的结论。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
特性关系式论文参考文献
[1].陈丰萍.汽车技工院校数学建模教学实况——以汽车转向梯形理论特性关系式推导为例[J].现代职业教育.2019
[2].李国帅,范召林,马护生,周强,熊健.基于Stern-Volmer关系式的压力敏感涂料特性研究[J].实验流体力学.2012
[3].刘成林.热力学系统特性关系式的导出[J].黄石教育学院学报.1997
[4].虞志光.光散射法订定PBT特性粘度与分子量的关系式[J].塑料工业.1989
[5].王淑兰.计算塔特性参数的一些关系式[J].石油炼制与化工.1989
[6].钟以诚,陈新建,黄军.聚碳酸对苯二亚甲基酯特性粘数与分子量关系式的研究[J].湘潭大学自然科学学报.1988
[7].吕在民,吴运良,姚凯.稀土催聚高顺式-1,4-聚异戊二烯的单分散特性粘数-分子量关系式[J].合成橡胶工业.1987
[8].冯莺,李淑华,张延,张以群,张利华.用特性粘数与吸收剂量的关系式[η]=k(D+D_0)~(-α)表达聚乙烯醇的辐射裂解[J].辐射研究与辐射工艺学报.1986
[9].董西侠,罗玉霞,叶维瑜.小角激光光散射法订定聚砜的特性粘数——分子量关系式[J].合成树脂及塑料.1985
[10].萧功伟.一个有关金属元素某些热学特性之间的关系式[J].江西科学.1985
论文知识图
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