《量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定(第2版)》為較詳盡的關(guān)于量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定的教科書。內(nèi)容涵蓋了溫度測(cè)量、熱流計(jì)、比熱和相變潛熱測(cè)量、燃燒熱和其他反應(yīng)熱測(cè)量、熱導(dǎo)率和熱擴(kuò)散率測(cè)量、熱輻射性質(zhì)測(cè)量以及黏度測(cè)量,介紹了相關(guān)基礎(chǔ)理論、主要測(cè)量方法、原理及裝置。書后附有收集整理的各種常用材料的大量熱物性數(shù)據(jù),以便于查用。因此,《量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定(第2版)》兼有教科書與工具書的特點(diǎn),可以作為高等院校工程熱物理、熱能動(dòng)力、制冷、化工、建筑、材料等專業(yè)的本科生和研究生的教材,也可作為相關(guān)專業(yè)科技、工程人員的參考書。
《量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定(第2版)》由中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社出版。
總序
第2版前言
第1版序言
第1版前言
第1章 緒論
1.1 量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定的研究范疇
1.2 量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定在生產(chǎn)和科學(xué)研究中的重要性
1.3 量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定的簡(jiǎn)史和發(fā)展現(xiàn)狀
1.4 量熱技術(shù)和熱物性測(cè)定作為專業(yè)課程的特點(diǎn)和學(xué)習(xí)方法
第2章 溫度測(cè)量
2.1 溫度概述
2.2 溫標(biāo)
2.2.1 經(jīng)驗(yàn)溫標(biāo)
2.2.2 熱力學(xué)溫標(biāo)
2.2.3 1990國(guó)際溫標(biāo)(ITS-90)
2.3 溫度計(jì)
2.4 熱電偶溫度計(jì)
2.4.1 測(cè)溫原理及基本定律
2.4.2 測(cè)溫線路
2.5 電阻溫度計(jì)
2.5.1 鉑電阻溫度計(jì)
2.5.2 銅電阻溫度計(jì)
2.5.3 熱敏電阻溫度計(jì)
2.5.4 測(cè)量電路
2.6 輻射溫度計(jì)
2.6.1 視在溫度
2.6.2 輻射溫度計(jì)
2.6.3 亮度溫度計(jì)
2.6.4 比色溫度計(jì)
2.7 常用溫度測(cè)量技術(shù)
2.7.1 固體表面溫度測(cè)量
2.7.2 液體溫度測(cè)量
2.7.3 氣流溫度測(cè)量
2.7.4 動(dòng)態(tài)溫度測(cè)量
第3章 熱流計(jì)
3.1 概述
3.2 熱阻式熱流計(jì)
3.3 熱阻式熱流計(jì)的標(biāo)定
3.3.1 絕對(duì)法標(biāo)定
3.3.2 比較法標(biāo)定
3.4 輻射式熱流計(jì)
3.4.1 純輻射熱流計(jì)
3.4.2 總熱流計(jì)
3.5 輻射式熱流計(jì)標(biāo)定
3.5.1 標(biāo)準(zhǔn)熱流計(jì)法
3.5.2 黑體爐法
3.6 熱阻式熱流計(jì)的測(cè)量誤差
3.6.1 熱阻引起的誤差
3.6.2 熱阻式熱流計(jì)的時(shí)間響應(yīng)
3.6.3 對(duì)流和輻射引起的誤差
第4章 比熱容與相變潛熱
4.1 比熱容概述
4.1.1 定壓比熱容及定容比熱容
4.1.2 真比熱容和平均比熱容
4.1.3 氣體比熱容
4.1.4 固體比熱容
4.1.5 液體比熱容
4.1.6 微納米材料的比熱容
4.2 相變潛熱概述
4.3 比熱容和相變潛熱的測(cè)量
4.3.1 比熱容測(cè)定法的分類
4.3.2 真空絕熱量熱計(jì)
4.3.3 高溫絕熱球形量熱計(jì)
4.3.4 雙本體絕熱定容量熱計(jì)
4.3.5 下落法量熱計(jì)
4.3.6 電脈沖加熱法
4.3.7 差熱分析法(DTA)
4.3.8 差示掃描量熱法(DSC)
4.3.9 熱弛豫法
4.3.10 交流量熱法
4.3.11 微量熱計(jì)法
第5章 燃燒熱和其他反應(yīng)熱
5.1 概述
5.1.1 反應(yīng)熱
5.1.2 生成熱
5.1.3 燃燒熱
5.1.4 反應(yīng)熱的計(jì)算
5.1.5 燃燒熱的近似計(jì)算
5.1.6 反應(yīng)熱的種類和特征
5.2 燃燒熱的測(cè)定
5.2.1 燃燒量熱計(jì)
5.2.2 氧彈量熱計(jì)
5.2.3 流動(dòng)反應(yīng)熱量熱計(jì)
5.3 其他反應(yīng)熱測(cè)定簡(jiǎn)介
第6章 熱導(dǎo)率和熱擴(kuò)散率
6.1 熱導(dǎo)率概述
6.2 導(dǎo)熱機(jī)理
6.2.1 分子導(dǎo)熱機(jī)理
6.2.2 電子導(dǎo)熱機(jī)理
6.2.3 聲子導(dǎo)熱機(jī)理
6.2.4 光子導(dǎo)熱機(jī)理
6.2.5 微納米材料導(dǎo)熱機(jī)理
6.3 熱擴(kuò)散率概述
6.4 熱導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
6.4.1 液體熱導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及數(shù)據(jù)
6.4.2 氣體熱導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及數(shù)據(jù)
6.4.3 固體熱導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及數(shù)據(jù)
6.5 熱導(dǎo)率及熱擴(kuò)散率的測(cè)量
6.5.1 保護(hù)熱板法
6.5.2 軸向熱流法
6.5.3 比較法
6.5.4 徑向熱流法
6.5.5 直接通電法
6.5.6 瞬態(tài)熱絲法
6.5.7 熱探針?lè)?br>6.5.8 HotDisk法
6.5.9 閃光法
6.5.10 周期熱流法
6.5.11 平面熱源法
6.5.12 過(guò)渡態(tài)平板法
6.5.13 3w法
6.5.14 交流量熱法
6.6 熱導(dǎo)率的推算
6.6.1 氣體熱導(dǎo)率的推算
6.6.2 液體熱導(dǎo)率的推算:
6.6.3 固體復(fù)合材料/多孔介質(zhì)熱導(dǎo)率的推算
第7章 熱輻射性質(zhì)的測(cè)定
第8章 黏度測(cè)量
附錄
第2章 溫度測(cè)量
2.1 溫度概述
溫度是度量物體冷熱程度的物理量,是國(guó)際單位制中7個(gè)基本物理量之一。人類的生活、生產(chǎn)以及科學(xué)實(shí)驗(yàn)都與溫度有密切的關(guān)系。熱量的測(cè)量和熱物性的測(cè)定,更是以溫度測(cè)量為基礎(chǔ),溫度測(cè)量的精度會(huì)直接影響熱量和熱物性的測(cè)量精度。因此,掌握正確的溫度測(cè)量技術(shù)是十分重要的。
溫度作為一個(gè)重要的物理量,必須建立一個(gè)嚴(yán)格的、科學(xué)的定義。但是,由于溫度是強(qiáng)度量,它代表著物質(zhì)內(nèi)在性質(zhì),增加了人們對(duì)溫度的理解和準(zhǔn)確測(cè)量的難度。早期人們憑主觀感覺(jué)判斷物體冷熱程度,區(qū)別溫度的高低。隨著科學(xué)的發(fā)展,熱力學(xué)和統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的興起,人們對(duì)溫度的理解由定性發(fā)展到定量階段,從而揭示了它的本質(zhì)。
根據(jù)熱力學(xué)第零定律,在三個(gè)熱力學(xué)系統(tǒng)中,如果其中兩個(gè)系統(tǒng)中每一個(gè)系統(tǒng)都與第三個(gè)系統(tǒng)處于熱平衡,則它們彼此也必定處于熱平衡,那么一切互為熱平衡的系統(tǒng)必定具有一個(gè)數(shù)值相等的宏觀性質(zhì),我們定義這個(gè)決定系統(tǒng)宏觀性質(zhì)的變量為溫度。它是系統(tǒng)是否與其他系統(tǒng)處于熱平衡的標(biāo)志。熱力學(xué)第零定律不僅指出了溫度的宏觀概念,而且還為測(cè)量溫度和檢定溫度計(jì)提供了依據(jù)。