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PVDF中空纤维膜接触器分离烟气CO2

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第11-34页
    1.1 引言第11页
    1.2 温室气体概述第11-12页
    1.3 二氧化碳回收技术概述第12-14页
        1.3.1 物理吸收法第12-13页
        1.3.2 物理吸附法第13页
        1.3.3 低温冷凝法第13页
        1.3.4 化学吸收法第13页
        1.3.5 膜分离法第13-14页
    1.4 膜分离技术第14-17页
        1.4.1 膜分离技术概要第14页
        1.4.2 膜分离过程第14-17页
    1.5 膜接触器第17-23页
        1.5.1 定义、分类、优缺点第17-19页
        1.5.2 膜接触器的基本原理第19-21页
        1.5.3 膜接触器的应用第21-23页
    1.6 膜吸收技术分离二氧化碳第23-32页
        1.6.1 分离原理和特点第23-25页
        1.6.2 膜吸收的工艺及材料选择第25-30页
        1.6.3 膜吸收的应用展望与分析第30-32页
    1.7 课题意义、研究内容、创新点第32-34页
        1.7.1 课题的意义第32页
        1.7.2 课题的研究内容第32-33页
        1.7.3 课题的创新点第33-34页
第二章 理论部分第34-40页
    2.1 吸收反应机理第34页
    2.2 实验衡量指标第34-35页
    2.3 膜吸收传质过程和影响因素第35-40页
        2.3.1 管程传质模型第37页
        2.3.2 壳程传质模型第37-39页
        2.3.3 膜孔内传质理论第39-40页
第三章 实验部分第40-44页
    3.1 实验原料与实验仪器第40-42页
        3.1.1 实验药品第40页
        3.1.2 实验主要仪器设备第40-41页
        3.1.3 膜材料及组件第41-42页
    3.2 实验装置第42-43页
    3.3 实验分析第43-44页
第四章 实验结果和讨论第44-61页
    4.1 流动方式对分离效果的影响第44-45页
    4.2 膜接触器流程对分离效果的影响第45-46页
    4.3 气体流率对分离效果的影响第46-48页
    4.4 液体流率对分离效果的影响第48-49页
    4.5 原料气CO_2浓度对分离效果的影响第49-51页
    4.6 吸收液温度对分离效果的影响第51-53页
    4.7 吸收液浓度对分离效果的影响第53-54页
    4.8 填充密度对分离效果的影响第54-56页
    4.9 液相Gz数对液相Sh数的影响第56页
    4.10 膜湿润初步研究第56-60页
    4.11 本章小结第60-61页
第五章 结论与展望第61-63页
参考文献第63-68页
致谢第68-70页
硕士期间发表论文第70页

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