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纳米颗粒增强气液传质的实验和模型研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
主要符号对照表第8-12页
第1章 绪论第12-23页
    1.1 气液传质的介绍第12-13页
    1.2 纳米流体粘度研究进展第13-14页
    1.3 纳米颗粒强化气液传质的研究进展第14-15页
    1.4 细微颗粒增强气液传质的理论第15-18页
        1.4.1 传统的气液传质理论第15-17页
        1.4.2 纳米颗粒增强气液传质的理论第17-18页
    1.5 纳米颗粒增强气液传质的模型第18-20页
    1.6 论文选题依据和研究的主要内容第20-22页
        1.6.1 论文选题依据第20-21页
        1.6.2 论文研究的主要内容和目标第21-22页
    1.7 本章小结第22-23页
第2章 纳米流体粘度变化规律第23-38页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验系统和方法第23-27页
        2.2.1 实验系统第23-24页
        2.2.2 纳米流体制备第24页
        2.2.3 纳米流体的表征第24-27页
        2.2.4 实验方法第27页
    2.3 实验结果分析第27-33页
        2.3.1 去离子水粘度与温度的关系第27-28页
        2.3.2 纳米流体粘度与温度的关系第28-30页
        2.3.3 纳米流体粘度与固含量的关系第30-31页
        2.3.4 纳米流体粘度与粒径的关系第31-32页
        2.3.5 误差分析第32-33页
    2.4 纳米流体粘度模型第33-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 纳米颗粒强化碳酸丙烯酯吸收CO_2的实验研究第38-49页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验系统和方法第39-41页
        3.2.1 实验系统第39-40页
        3.2.2 实验方法第40-41页
    3.3 实验数据处理第41-48页
        3.3.1 固含量对增强因子和传质系数的影响第44-45页
        3.3.2 颗粒粒径对增强因子的影响第45-47页
        3.3.3 误差分析第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 纳米颗粒强化气液传质的模型研究第49-61页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 模型的提出第50页
    4.3 模型的建立第50-58页
        4.3.1 渗透膜厚度 δ_x的确定第54-55页
        4.3.2 液体分子层厚度 δ_c的确定第55-56页
        4.3.3 对流传质系数h_m的确定第56-57页
        4.3.4 k_q和q_m的确定第57-58页
    4.4 模型的求解第58页
    4.5 实验结果与模型计算结果的比较第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第5章 结论第61-63页
    5.1 研究总结第61-62页
    5.2 进一步工作的展望第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-68页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第68页

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