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纳米颗粒强化胺法吸收CO2的实验及模型研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题研究背景第10-12页
    1.2 化学吸收CO_2技术的研究进展第12-16页
        1.2.1 胺基溶液吸收法第12-14页
        1.2.2 碳酸盐溶液吸收法第14页
        1.2.3 氨水溶液吸收法第14-15页
        1.2.4 混合溶液吸收法第15-16页
        1.2.5 其他吸收法第16页
    1.3 纳米颗粒强化气液传质的研究现状第16-19页
        1.3.1 传输机理第17-18页
        1.3.2 边界层混合机理第18页
        1.3.3 阻止气泡聚并机理第18-19页
    1.4 模型研究进展第19-21页
        1.4.1 均相模型第19-20页
        1.4.2 非均相模型第20-21页
        1.4.3 经验模型第21页
    1.5 选题思路与研究内容第21-23页
第2章 实验系统和研究方法第23-31页
    2.1 实验装置和实验原理第23-24页
    2.2 实验设备的标定第24-27页
        2.2.1 质量流量控制器的标定第24-26页
        2.2.2 烟气分析仪的标定第26-27页
        2.2.3 恒温水箱的标定第27页
    2.3 实验方案及步骤第27-28页
    2.4 实验数据处理第28-31页
        2.4.1 数据处理第28-29页
        2.4.2 误差分析第29-31页
第3章 纳米颗粒影响CO_2吸收的实验研究第31-41页
    3.1 纳米颗粒及种类的影响第32-34页
    3.2 固含量的影响第34-35页
    3.3 吸收剂的影响第35页
    3.4 混气流量的影响第35-36页
    3.5 混气配比的影响第36-37页
    3.6 吸收液质量浓度的影响第37-38页
    3.7 吸收体系温度的影响第38-39页
    3.8 本章小结第39-41页
第4章 纳米颗粒强化CO_2吸收的模型研究第41-50页
    4.1 模型的简化第41-43页
    4.2 模型的建立第43-47页
        4.2.1 化学反应第43-45页
        4.2.2 物料衡算第45-46页
        4.2.3 初边值条件第46页
        4.2.4 纳米颗粒分布第46-47页
    4.3 计算结果及分析第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 结论与展望第50-52页
    5.1 研究结论第50-51页
    5.2 展望第51-52页
参考文献第52-58页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第58-59页
致谢第59页

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