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季盐类水合物相平衡条件及生长动力学研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 研究的背景和意义第16-19页
        1.1.1 国内外节能减排背景第16-18页
        1.1.2 研究的意义第18-19页
    1.2 国内外研究现状第19-31页
        1.2.1 水合物相图第20-22页
        1.2.2 水合物相变潜热第22-23页
        1.2.3 水合物的结构和外形第23-27页
        1.2.4 水合物的生成第27-28页
        1.2.5 水合物分离气体研究第28-31页
    1.3 本文的研究内容第31-34页
第二章 气体水合物形成及可视化实验装置第34-41页
    2.1 实验系统概述第34-36页
    2.2 实验装置的设计与建设第36-39页
        2.2.1 气体水合物反应系统的设计第36-37页
        2.2.2 检漏及增压系统第37页
        2.2.3 反应气体供给系统第37页
        2.2.4 温度控制系统第37-38页
        2.2.5 液体搅拌系统第38页
        2.2.6 CCD可视化系统第38-39页
        2.2.7 数据采集系统第39页
        2.2.8 其他仪器介绍第39页
    2.3 实验准备工作第39-40页
    2.4 实验误差传递介绍第40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 CO_2气体水合物相平衡及可视化实验研究第41-76页
    3.1 实验材料介绍第41-42页
    3.2 水合物相平衡条件实验及可视化研究方法介绍第42-45页
        3.2.1 水合物相平衡条件测定方法的选择第42-43页
        3.2.2 可视化实验研究方法第43-45页
            3.2.2.1 水合物生成起始点的选择第43-44页
            3.2.2.2 水合物生成驱动力介绍第44-45页
    3.3 实验步骤介绍第45-46页
        3.3.1 实验前准备工作第45页
        3.3.2 水合物相平衡条件测定第45-46页
        3.3.3 水合物可视化实验第46页
    3.4 实验装置的校验第46-47页
    3.5 水合物相平衡实验及结果分析第47-55页
        3.5.1 常压条件下水合物相平衡条件分析第47-50页
            3.5.1.1 TBAB+H_2O系统第47-48页
            3.5.1.2 TBPB+H_2O系统第48-49页
            3.5.1.3 TBAC+H_2O系统第49-50页
            3.5.1.4 TBPC+H_2O系统第50页
        3.5.2 高压条件下水合物相平衡条件分析第50-55页
            3.5.2.1 CO_2+TBAB+H_2O系统第50-52页
            3.5.2.2 CO_2+TBPB+H_2O系统第52-53页
            3.5.2.3 CO_2+TBAC+H_2O系统第53-54页
            3.5.2.4 CO_2+TBPC+H_2O系统第54-55页
    3.6 气体水合物相变潜热计算结果及分析第55-60页
        3.6.1 CO_2气体水合物相变潜热计算第55-58页
        3.6.2 CO_2+TBAB水合物相变潜热计算第58页
        3.6.3 CO_2+TBPB水合物相变潜热计算第58-59页
        3.6.4 CO_2+TBAC水合物相变潜热计算第59页
        3.6.5 CO_2+TBPC水合物相变潜热计算第59-60页
    3.7 可视化结果及分析第60-68页
        3.7.1 CO_2水合物第60-61页
        3.7.2 TBAB和CO_2+TBAB水合物第61-63页
        3.7.3 TBPB和CO_2+TBPB水合物第63-65页
        3.7.4 TBAC和CO_2+TBAC水合物第65-66页
        3.7.5 TBPC和CO_2+TBPC水合物第66-68页
    3.8 在w = 0.09 TBAB溶液中水合物晶体生成实验研究第68-74页
        3.8.1 搅拌条件下TBAB水合物生成可视化过程第68-70页
        3.8.2 静态条件下TBAB水合物生成可视化过程第70-74页
            3.8.2.1 TBAB水合物生长和变化过程第70-71页
            3.8.2.2 过冷度对TBAB水合物晶体生长的影响第71-73页
            3.8.2.3 过冷度对TBAB水合物晶体生长速率的影响第73-74页
    3.9 本章小结第74-76页
第四章 CO_2+TBAB气体水合物生成过程动力学研究第76-93页
    4.1 气体水合物生长机理介绍第76-77页
    4.2 实验方法介绍第77-81页
        4.2.1 CO_2气体在TBAB溶液中溶解过程实验第77-79页
        4.2.2 CO_2+TBAB水合物生成实验第79-80页
        4.2.3 CO_2气体初始压力和过冷度的选择第80-81页
    4.3 实验结果和计算过程分析第81-91页
        4.3.1 水合反应过程中CO_2传质过程分析第81-83页
        4.3.2 CO_2气体溶解度分析第83-84页
        4.3.3 搅拌条件下CO_2+TBAB水合物可视化研究第84-85页
        4.3.4 CO_2+TBAB水合物摩尔量计算第85-87页
        4.3.5 实验误差分析第87-89页
        4.3.6 CO_2+TBAB水合物生长速率分析第89-91页
    4.4 本章小结第91-93页
第五章 CO_2+TBAB水合物相平衡热力学模型及计算第93-106页
    5.1 CO_2气体水合物相平衡及热力学模型第93-100页
        5.1.1 CO_2气体水合物相平衡第93-94页
        5.1.2 Chen-Guo热力学模型第94-97页
        5.1.3 气相中气体逸度计算第97-98页
        5.1.4 模型程序化计算与实验结果的对比分析第98-100页
    5.2 改进后的Chen-Guo热力学模型第100-105页
        5.2.1 TBAB溶液中水的活度计算第100-101页
        5.2.2 基础水合物的逸度计算第101-104页
            5.2.2.1 对f_(a_W)~0的分析和改进第101-102页
            5.2.2.2 对f_T~0的分析和改进第102-104页
            5.2.2.3 对f_p~0的分析和改进第104页
        5.2.3 计算结果分析第104-105页
    5.3 本章小结第105-106页
第六章 基于水合物技术对电厂烟气的分离研究第106-119页
    6.1 实验系统介绍第106-107页
    6.2 实验材料介绍第107页
    6.3 实验方法介绍第107-109页
        6.3.1 实验前准备第107-108页
        6.3.2 高压混合气条件下水合物的相平衡实验方法介绍第108页
        6.3.3 气体分离实验过程介绍第108-109页
    6.4 相关参数及计算方法介绍第109-110页
        6.4.1 CO_2/N_2混合气中CO_2气体的分离系数计算第109-110页
        6.4.2 气体水合物相变潜热计算第110页
    6.5 实验结果与分析第110-118页
        6.5.1 CO_2+N_2+TBPB水合物的相平衡条件第110-112页
        6.5.2 CO_2+N_2+TBPB水合物的相变潜热计算第112-114页
        6.5.3 CO_2气体分离效果第114-118页
    6.6 本章小结第118-119页
第七章 总结和展望第119-122页
    7.1 论文总结第119-120页
    7.2 论文的创新性第120-121页
    7.3 展望第121-122页
参考文献第122-139页
附录A 符号与标记第139-142页
附录B 攻读博士学位期间已录用的论文第142-143页
附录C 高压反应釜结构设计图第143-145页
附录D 水合物相平衡条件数据第145-156页
致谢第156页

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