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超临界流体技术制备三维多孔支架相平衡及传质动力研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 组织工程中多孔支架的制备第9-12页
        1.1.1 组织工程发展背景第9页
        1.1.2 超临界流体技术的应用第9-12页
    1.2 超临界流体相平衡的研究第12-15页
        1.2.1 超临界流体多元体系相平衡的实验研究第12页
        1.2.2 超临界流体多元体系相平衡的理论研究第12-15页
    1.3 超临界流体传质扩散理论第15-17页
    1.4 本章小结第17-19页
第2章 超临界流体相平衡模型选取第19-35页
    2.1 模型参数第21-26页
        2.1.1 双节线计算模型第22-25页
        2.1.2 旋节线计算模型第25-26页
    2.2 三元体系二元相互作用参数第26-28页
    2.3 CO_2的Hansen溶解度参数第28-32页
    2.4 本章小结第32-35页
第3章 ScCO_2/AC/PMMA三元体系相平衡的研究第35-41页
    3.1 ScCO_2/AC/PMMA三元体系模型参数第35-38页
        3.1.1 三元相互作用参数第35-36页
        3.1.2 溶剂与非溶剂互溶性分析第36-37页
        3.1.3 临界点计算第37-38页
    3.2 三元相图中压力和温度的影响第38-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第4章 ScCO_2/CH_2CL_2/PLA三元体系相平衡的研究第41-49页
    4.1 ScCO_2/CH_2CL_2/PLA三元体系模型参数第41-44页
        4.1.1 三元相互作用参数第41-42页
        4.1.2 溶剂与非溶剂互溶性分析第42-43页
        4.1.3 临界点计算第43-44页
    4.2 三元相图中压力和温度的影响第44-46页
    4.3 本章小结第46-49页
第5章 超临界流体相分离传质动力研究第49-63页
    5.1 传质动力学模型第49-54页
        5.1.1 模型的建立第49-53页
        5.1.2 定解条件第53-54页
        5.1.3 求解方法第54页
    5.2 ScCO_2/溶剂/聚合物三元体系传质过程分析第54-62页
    5.3 本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

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