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NaCl和Na2SO4在超临界水中溶解度的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-25页
   ·超临界水的概念及性质第11-14页
     ·超临界水的概念第11-12页
     ·超临界水的性质第12-14页
   ·超临界水氧化技术第14-19页
     ·SCWO的特点第15-16页
     ·SCWO的研究进展第16-18页
     ·SCWO工业化的瓶颈第18-19页
   ·无机盐在超临界水中的溶解度理论第19-22页
     ·离子水化和离子缔合第19-20页
     ·溶解度研究现状第20-22页
   ·反应器研究进展第22-23页
   ·课题的意义及研究内容第23-25页
第二章 实验系统的建立与实验内容第25-35页
   ·实验装置的建立第25-27页
     ·装置组成第25-27页
     ·气密性检验第27页
     ·流量标定第27页
   ·实验方法第27-28页
     ·实验步骤第27-28页
     ·实验的可靠性和数据的重复性第28页
     ·分析项目及方法第28页
   ·实验影响因素与条件控制第28-29页
     ·停留时间第28-29页
     ·温度第29页
     ·压力第29页
   ·结果与讨论第29-32页
     ·平衡停留时间第29-30页
     ·温度对溶解度的影响第30-32页
     ·压力对溶解度的影响第32页
     ·盐溶液自身性质第32页
   ·本章小结第32-35页
第三章 超临界水溶解度参数和密度的MD模拟第35-45页
   ·溶解度参数理论第35-37页
     ·溶解度参数概念第35页
     ·溶解度参数理论第35-36页
     ·溶解度参数的计算第36-37页
   ·超临界水溶解度参数的MD模拟第37-44页
     ·MD模拟简介第37-38页
     ·模拟参数第38-41页
     ·模拟过程第41-42页
     ·模拟结果与讨论第42-44页
   ·超临界水密度的MD模拟第44-45页
第四章 无机盐在超临界水中溶解度的计算模型第45-57页
   ·适用于高温高压条件下的电解质热力学模型第45-49页
     ·Pitzer电解质溶液模型第45页
     ·局部组成模型第45-46页
     ·微扰理论的应用第46-47页
     ·其他电解质溶液理论在高温高压电解质溶液中的应用第47-49页
   ·基于水合机理的溶解度模型第49-51页
     ·模型理论第49-50页
     ·结果及讨论第50-51页
   ·基于溶解度参数的溶解度模型第51-57页
     ·模型理论第51-53页
     ·结果及讨论第53-57页
第五章 设备腐蚀的研究第57-65页
   ·腐蚀机理第57-58页
     ·氢蚀第57页
     ·化学腐蚀第57-58页
     ·电化学腐蚀第58页
   ·腐蚀形态第58-60页
     ·全面腐蚀第58-59页
     ·局部腐蚀第59-60页
     ·应力腐蚀开裂第60页
   ·腐蚀影响因素第60-61页
     ·温度和压力第60页
     ·离子第60-61页
   ·设备腐蚀研究第61-64页
     ·检测方法选择第61-62页
     ·检测步骤第62页
     ·结果与讨论第62-64页
   ·本章小结第64-65页
第六章 结论与展望第65-67页
   ·结论第65-66页
   ·展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
攻读硕士学位期间发表的论文情况第73页

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