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PVDF中空纤维膜接触器吸收CO2过程的膜浸润动力学研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-8页
符号说明第15-17页
第一章 文献综述第17-29页
    1.1 研究背景及意义第17-18页
    1.2 膜法捕集CO_2的回顾第18-19页
        1.2.1 后燃烧碳捕集法第18-19页
        1.2.2 离子液体支撑液膜法第19页
    1.3 膜吸收技术第19-22页
        1.3.1 溶剂的选取第19-20页
        1.3.2 膜材料第20-22页
        1.3.3 膜分离第22页
    1.4 膜润湿与膜污染第22-25页
        1.4.1 膜润湿现象第23-25页
        1.4.2 膜污染现象第25页
    1.5 膜接触器及其设计第25-26页
        1.5.1 膜接触器的研究成果第25页
        1.5.2 膜接触器设计的目的第25-26页
        1.5.3 对于膜接触器研究的建议第26页
    1.6 数学模型第26-27页
        1.6.1 常见几种数学模型第26-27页
        1.6.2 模型研究的两大核心问题第27页
    1.7 本论文工作的提出第27-29页
第二章 DEA吸收剂吸收CO_2的润湿情况第29-51页
    2.1 引言第29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 膜接触器第29-30页
        2.2.2 实验试剂及设备第30-31页
        2.2.3 实验装置第31-32页
        2.2.4 实验步骤第32-33页
    2.3 数据处理第33-39页
        2.3.1 吸收液中CO_2含量的测定第33-34页
        2.3.2 总传质系数K_G的计算第34-35页
        2.3.3 液相传质系数K_L的计算第35-36页
        2.3.4 膜相传质系数K_m的计算第36-37页
        2.3.5 化学增强因子E的计算第37-38页
        2.3.6 动力学模型的建立第38-39页
    2.4 实验结果与讨论第39-50页
        2.4.1 DEA溶液温度对膜浸润的影响第39-43页
        2.4.2 DEA溶液浓度对膜浸润的影响第43-45页
        2.4.3 液相流速对膜润湿的影响第45-47页
        2.4.4 气液两相的压力差对膜润湿的影响第47-48页
        2.4.5 膜结构的表征第48-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章 在DEA中添加不同的盐来吸收CO_2的润湿情况第51-63页
    3.1 引言第51页
    3.2 DEA吸收液中加入NaCl后对膜润湿的影响第51-58页
        3.2.1 不同温度DEA (C_(DEA)=1 mol·L~(-1))中添加不同浓度NaCl对膜润湿的影响第51-55页
        3.2.2 不同浓度DEA(温度是25℃)中添加不同浓度的NaCl对膜润湿的影响第55-58页
    3.3 DEA吸收液中添加种类相异的盐对膜润湿的影响第58-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 动力学方程的建立第63-81页
    4.1 引言第63页
    4.2 类阿伦尼乌斯方程的经验模型第63-67页
    4.3 一级动力学方程第67-80页
        4.3.1 DEA吸收液吸收CO_2的动力学模型第67-73页
        4.3.2 添加了不同的盐的DEA吸收液吸收CO_2的动力学模型第73-80页
    4.4 本章小结第80-81页
第五章 结论与建议第81-83页
    5.1 结论第81页
    5.2 建议第81-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-91页
参加的学术会议及成果第91-93页
作者和导师简介第93-94页
附件第94-95页

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