硝酸锂论文-梁翛,蔡德华,何国庚,蒋京楷

硝酸锂论文-梁翛,蔡德华,何国庚,蒋京楷

导读:本文包含了硝酸锂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:吸收式制冷,降膜吸收,实验研究,传质系数

硝酸锂论文文献综述

梁翛,蔡德华,何国庚,蒋京楷[1](2019)在《氨-硝酸锂在多根竖管内的降膜吸收实验研究》一文中研究指出设计了含多根竖管的降膜式吸收器,以氨-硝酸锂作为吸收实验的工质对,对吸收器内氨蒸汽压力及其对应的饱和温度、吸收压力势、溶液进口温度、溶液进口质量分数和溶液喷淋密度等对氨的平均吸收速率的影响进行了实验.实验结果表明:当吸收速率变化范围为2.2×10~(-6)~4.8×10~(-6) g·m~(-2)·s~(-1)·Pa~(-1)时,吸收速率随吸收压力的变化趋于线性;吸收速率随吸收器溶液进口温度的增大而降低;吸收速率随吸收器进口溶液喷淋质量分数的降低而增大;并且随着喷淋密度的增大,吸收速率先增大后趋于平稳.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期)

王治璞,梁辉,王昊,谢绍雷,贾永忠[2](2017)在《叁水硝酸锂-膨胀石墨定型相变材料的制备与储热性能研究》一文中研究指出以叁水硝酸锂(LiNO_3·3H_2O)为相变材料,通过筛选定型基材,添加成核剂用物理吸附法制备出叁水硝酸锂/膨胀石墨(EG)复合定型相变材料。采用差示扫描量热仪(DSC)和X-粉末衍射仪(XRD)对复合相变材料进行结构和性能的表征与测量。结果表明:该定型复合相变材料的最优比例为:98%(wt,质量分数,下同)LiNO_3·3H_2O+2%EG,该材料的相变潜热达到235.40J/g,相变温度为29.86℃。LiNO_3·3H_2O/EG复合定型相变材料经100次原位DSC循环后相变温度几乎无变化,相变潜热累计衰减率为1.86%,表明该复合定型相变材料是一种热稳定性能良好储能材料,可应用于墙体保温,地暖空调砖等一系列建筑节能新领域。(本文来源于《化工新型材料》期刊2017年07期)

来梦泽,吴晓娅,尹霞,曾德文[3](2015)在《硝酸锂-硝酸钙-水体系锂钙含量准确测定方法研究》一文中研究指出硝酸锂-硝酸钙-水体系各组分溶解度的测定需要准确分析锂离子、钙离子含量,传统分析方法操作步骤多,条件要求苛刻。研究了一种简单准确测定硝酸锂、硝酸钙含量的方法,即先用烘水法测定混合溶液中锂盐、钙盐总质量,再用草酸钙沉淀法定量分析出钙含量继而得出硝酸钙含量,然后运用差减法计算出硝酸锂含量。研究结果表明,烘水温度控制在225~250℃、烘水时间控制在10~12 h,能将硝酸锂-硝酸钙-水体系中的水彻底除去,分析相对误差不超过±0.08%。当混合溶液中锂盐和钙盐质量比不大于10∶1时,锂盐、钙盐分析结果的相对误差在±0.5%之内。但是当锂盐和钙盐质量比大于10∶1时,钙盐分析结果相对误差约为1%。(本文来源于《无机盐工业》期刊2015年12期)

贺帅,张长清,刘宗祺,杜明阳,方英杰[4](2013)在《水泥复合早强剂及硝酸锂早强效果的研究》一文中研究指出本文应用正交设计方法配制了硝酸锂、叁乙醇胺、硫酸钠叁组分早强剂,并检测早强剂的性能,结果表明,在标准养护条件下,该复合早强剂分别提高水泥1d、3d强度到148%、125%,7d、28d的强度无降低。同时研究水泥中硝酸锂掺量对水泥强度的影响,发现硝酸锂掺量在0.1%时早强效果最好,水泥1d、3d强度分别提高到110%、115%,7d强度无降低。(本文来源于《商品混凝土》期刊2013年10期)

熊仕昭,谢凯,洪晓斌[5](2011)在《硝酸锂作添加剂对锂硫电池电化学性能的影响》一文中研究指出采用充放电测试和交流阻抗测试研究了硝酸锂作电解液添加剂对锂硫电池电化学性能的影响.采用电子扫描显微镜观察分析了添加剂对锂负极的影响,探讨了硝酸锂的作用机理.结果表明,采用硝酸锂作为锂硫电池电解液的添加剂,可以在锂负极表面形成具有钝化负极活性表面及保护锂负极的界面膜.该膜可以抑制电解液中高价态聚硫离子与锂负极的副反应,避免在锂负极表面形成不可逆的硫化锂,从而提高锂硫电池的循环性能和放电容量.采用硝酸锂作添加剂的锂硫电池首次放电比容量达1172 mA.h/g,循环100次比容量保持为629 mA.h/g.(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2011年11期)

孙健,付林,张世钢,狄洪发[6](2010)在《溴化锂硝酸锂混合溶液吸收式热泵性能研究》一文中研究指出以水-溴化锂-硝酸锂作为新工质对(溴化锂和硝酸锂的摩尔比为4∶1),计算并比较了其与水-溴化锂工质对在单效吸收式热泵中的循环参数。结果表明,采用新工质机组的性能系数提高5%左右,防结晶性能也明显改善。(本文来源于《暖通空调》期刊2010年10期)

吴照丹[7](2010)在《硝酸锂—硝酸钾—水体系的等压法活度测定及热力学模拟》一文中研究指出面对能源危机,我们需要寻找更多的可替代能源。通过蓄热技术储存太阳能和工业余热等热能,再进行利用,不仅节约能源,还能保护环境。我国北方地区大面积、长时间地使用锅炉烧暖气给室内供暖,不仅消耗了大量的煤和天然气,还产生大量的有害气体,而我国北方有大部分地区白天日照充足,到了夜晚气温骤降。相变储能材料是一种潜热储能材料,它通过材料的两相变化吸收和释放热量,使用方便且寿命长。因此,我们致力于研究开发廉价、安全的室温相变储能材料,用于这些地区的建筑节能。在各种各样的相变储能材料中,无机水化熔盐类较安全,并且大部分比较廉价。我们从大量无机多元水盐体系中找到新的相变点或者说共晶点温度可能为15~25℃的体系LiNO3-KNO3-M(NO3)n-H2O.为了确定该体系的共晶点温度和组成,我们做了大量的实验和理论研究,研究工作主要包括以下几个方面:1.等压法测定了KNO3-H2O、LiNO3-H2O和LiNO3-KNO3-H2O体系298.15 K的水活度。离子强度低于6.7 mol·kg-1的部分以NaCl为参考,高浓度部分以H2SO4为参考。在298.15±0.01 K的恒温水浴中,精确测定了叁个体系完整浓度范围下的水活度。我们还在同样的实验条件下测定了KNO3-H2O体系298.15 K的溶解度和对应的水活度。所有获得的数据都与已有文献数据进行了对比,同时,实验中采用了CaCl2-H2O为第二参考,综合验证了本实验的可靠性。2.等压法测定了KNO3-H2O、LiNO3-H2O和LiNO3-KNO3-H2O体系273.15 K的水活度。离子强度低于5.6 mol·kg-1的部分以NaCl为参考,高浓度部分以H2SO4为参考,在273.15±0.01 K的恒温浴中(工业酒精和水按1:4混合的溶液),精确测定了叁个体系完整浓度范围下的水活度,采用CaCl2-H2O第二参考验证了实验结果的可靠性。3.选取Pitzer-Simonson-Clegg模型描述了测量的单电解质溶液的水活度实验数据。用PSC模型拟合纯盐水活度实验数据,得到二元模型参数,然后反算水活度,并与实验值进行比较,发现所测的水活度与模型计算值相吻合。4.选取Pitzer-Simonson-Clegg模型预测和计算LiNO3-KNO3-H2O体系的热力学性质。用PSC模型拟合叁元水活度实验数据,得到一套叁元模型参数;拟合叁元水活度实验数据和等温溶解度实验点,得到第二套叁元模型参数。首先,只用二元参数预测LiNO3-KNO3-H2O叁元体系的溶解度相图,发现与实验值相差很大,说明二元模型不能够预测叁元体系的溶解度性质;然后,用第一套叁元模型参数和二元模型参数预测该体系的溶解度相图,仍不能预测得很好,可能因为水活度的测定随黏度的增大产生了一定误差;最后,用第二套叁元参数和二元参数计算了该体系的溶解度相图,计算值与实验点一致。所得的参数将用于LiNO3-KNO3-M(NO3)n-H2O体系溶解度相图的预测。(本文来源于《湖南大学》期刊2010-05-24)

张浩,于健康,孙家锺[8](2010)在《从头算量子化学计算方法对硝酸锂溶液中存在的离子缔合物种及缔合过程的研究》一文中研究指出利用量子化学计算方法,在HF/6-31+G*水平下对硝酸锂溶液中可能存在的离子缔合物种,以及当浓度升高时溶液中发生的离子缔合过程进行了研究.硝酸根与水合锂离子可形成溶剂共享离子对、接触离子对、叁离子及多离子团簇等离子缔合物种,在所有的缔合物种中,锂离子大都以形成四配位四面体结构为主,只有少数情况下存在能量较高的五配位结构.以上3种水合离子缔合物种中的v1(NO3-)频率与水合硝酸根中的参比值相比,分别发生1.4,-6.9以及大于2.8 cm-1的蓝移,考虑到实验光谱中v1(NO3-)带是持续蓝移的.推测的硝酸锂溶液在浓度升高时发生离子缔合的过程可简略表示为"自由水合离子→溶剂共享型离子对→阳-阴-阳型叁离子团簇→链状多离子团簇→网状多离子团簇→晶体".这个过程与在硝酸镁和硝酸钠中的缔合过程是相似的.(本文来源于《分子科学学报》期刊2010年02期)

王海波,崔光磊,黄可龙,陈立泉[9](2009)在《LiTi_2(PO_4)_3在硝酸锂水溶液中的电极过程动力学》一文中研究指出利用循环伏安法研究了LiTi_2(PO_4)_3在5 M LiNO_3水溶液中的电极过程动力学。研究结果表明,LiTi_2(PO_4)_3在5 M LiNO_3水溶液中具有良好的电化学可逆性。循环伏安法计算出还原峰和氧化峰处锂离子在LiTi_2(PO_4)_3中的扩散系数分别为6.08×10~(-9)和2.24×10~(-9)m~2s~(-1)。(本文来源于《第二十八届全国化学与物理电源学术年会论文集》期刊2009-11-19)

张雪东[10](2008)在《水-溴化锂-硝酸锂单效吸收式制冷循环研究》一文中研究指出比较了水-溴化锂-硝酸锂叁元工质与传统的水-溴化锂工质的单效吸收式制冷循环,分析了发生温度、冷凝温度和蒸发温度对系统性能的影响。结果表明:采用新工质后,系统的热力系数COP有了明显的提高,其它表征系统热力性能的经济指标也均有不同程度的改善。因此,该新工质与传统的水-溴化锂工质相比,具有较好的热力性能。(本文来源于《科技资讯》期刊2008年07期)

硝酸锂论文开题报告

(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:

以叁水硝酸锂(LiNO_3·3H_2O)为相变材料,通过筛选定型基材,添加成核剂用物理吸附法制备出叁水硝酸锂/膨胀石墨(EG)复合定型相变材料。采用差示扫描量热仪(DSC)和X-粉末衍射仪(XRD)对复合相变材料进行结构和性能的表征与测量。结果表明:该定型复合相变材料的最优比例为:98%(wt,质量分数,下同)LiNO_3·3H_2O+2%EG,该材料的相变潜热达到235.40J/g,相变温度为29.86℃。LiNO_3·3H_2O/EG复合定型相变材料经100次原位DSC循环后相变温度几乎无变化,相变潜热累计衰减率为1.86%,表明该复合定型相变材料是一种热稳定性能良好储能材料,可应用于墙体保温,地暖空调砖等一系列建筑节能新领域。

(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。

硝酸锂论文参考文献

[1].梁翛,蔡德华,何国庚,蒋京楷.氨-硝酸锂在多根竖管内的降膜吸收实验研究[J].华中科技大学学报(自然科学版).2019

[2].王治璞,梁辉,王昊,谢绍雷,贾永忠.叁水硝酸锂-膨胀石墨定型相变材料的制备与储热性能研究[J].化工新型材料.2017

[3].来梦泽,吴晓娅,尹霞,曾德文.硝酸锂-硝酸钙-水体系锂钙含量准确测定方法研究[J].无机盐工业.2015

[4].贺帅,张长清,刘宗祺,杜明阳,方英杰.水泥复合早强剂及硝酸锂早强效果的研究[J].商品混凝土.2013

[5].熊仕昭,谢凯,洪晓斌.硝酸锂作添加剂对锂硫电池电化学性能的影响[J].高等学校化学学报.2011

[6].孙健,付林,张世钢,狄洪发.溴化锂硝酸锂混合溶液吸收式热泵性能研究[J].暖通空调.2010

[7].吴照丹.硝酸锂—硝酸钾—水体系的等压法活度测定及热力学模拟[D].湖南大学.2010

[8].张浩,于健康,孙家锺.从头算量子化学计算方法对硝酸锂溶液中存在的离子缔合物种及缔合过程的研究[J].分子科学学报.2010

[9].王海波,崔光磊,黄可龙,陈立泉.LiTi_2(PO_4)_3在硝酸锂水溶液中的电极过程动力学[C].第二十八届全国化学与物理电源学术年会论文集.2009

[10].张雪东.水-溴化锂-硝酸锂单效吸收式制冷循环研究[J].科技资讯.2008

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