首页--数理科学和化学论文--化学论文--高分子化学(高聚物)论文

烯烃气相聚合过程中颗粒生长的模型化

致谢第1-11页
摘要第11-12页
SUMMARY第12-13页
第1章 前言第13-14页
第2章 烯烃聚合过程颗粒模型研究进展第14-41页
   ·气相聚合工艺概述第14-15页
   ·烯烃聚合催化剂第15-19页
     ·催化剂分类第15-16页
     ·烯烃聚合催化剂发展历史第16-17页
     ·Ziegler-Natta催化剂的颗粒形态第17-18页
     ·反应器颗粒技术RGT第18-19页
   ·聚合物颗粒的生长及形态第19-21页
     ·聚合物颗粒的生长第19-20页
     ·聚合物颗粒的形态第20-21页
   ·烯烃聚合的动力学第21-24页
     ·基元反应第21-24页
     ·多活性位第24页
   ·流化床气相聚合的反应器尺度模型化第24-27页
     ·全混流模型第26页
     ·两相模型第26页
     ·三相模型第26页
     ·多区模型第26-27页
   ·ZIEGLER-NATTA催化剂烯烃聚合的颗粒尺度模型化第27-39页
     ·颗粒模型的分类第27页
     ·基本的颗粒模型第27-32页
   1、宏观颗粒衡算方程的推导第28-29页
   2、固体核模型第29-30页
   3、聚合物流动模型第30页
   4、多粒模型第30-32页
     ·改进的颗粒模型第32-37页
   1、扩散-对流传质模型第33页
   2、两相模型第33页
   3、张力模型第33-34页
   4、颗粒形态生成模型第34-35页
   5、随机孔聚合物流动模型第35-37页
   6、多尺度模型第37页
     ·颗粒传递参数第37-39页
   1、单体的有效扩散系数第37-38页
   2、颗粒表面的膜传热、传质系数第38-39页
     ·颗粒模型的研究方向第39页
   ·本章小结第39-41页
第3章 简单稳态颗粒模型的求解与分析第41-49页
   ·模型假设及方程第41-42页
   ·模型求解方法第42-43页
   ·模型计算结果第43-46页
     ·单体浓度第43页
     ·颗粒温度第43-44页
     ·颗粒的热稳定性分析第44-45页
     ·颗粒表面的传质系数和传热系数第45-46页
   ·参数分析第46-48页
     ·聚合物产率的影响第46页
     ·催化剂粒径的影响第46-47页
     ·气相本体压力的影响第47页
     ·气相本体温度的影响第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 稳态传质颗粒模型第49-58页
   ·仅考虑内扩散的稳态颗粒模型第49-51页
     ·模型假设及方程第49-50页
     ·模型求解方法第50页
     ·模型计算结果第50-51页
   ·颗粒内扩散及边界层对流传质的稳态模型第51-55页
     ·模型假设及方程第52页
     ·模型求解方法第52-53页
     ·模型计算结果第53-55页
   ·考虑活性位稀释作用的稳态传质颗粒模型第55-57页
     ·模型方程第55页
     ·模型求解方法第55-56页
     ·模型计算结果第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 稳态传质与传热联立耦合的颗粒模型第58-64页
   ·模型假设及方程第58-59页
   ·模型求解方法第59-61页
     ·方程分解第59-60页
     ·区域离散第60页
     ·方程离散第60页
     ·边界条件处理第60-61页
   ·模型计算结果第61-62页
     ·单体浓度第61-62页
     ·颗粒温度第62页
   ·本章小结第62-64页
第6章 动态传质颗粒模型第64-71页
   ·模型假设及方程第64页
   ·模型计算结果第64-66页
   ·参数分析第66-70页
     ·催化剂半径的影响第67页
     ·扩散系数的影响第67-68页
     ·催化剂活性的影响第68页
     ·催化剂金属负载浓度的影响第68-69页
     ·气相本体温度的影响第69页
     ·气相本体压力的影响第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第7章 动态传质与传热耦合的颗粒生长模型化第71-93页
   ·模型假设及方程第71页
   ·模型方程的离散第71-81页
     ·质量衡算方程离散过程示例第72-76页
   1、点i方程的离散第72-73页
   2、颗粒中心方程的离散第73-74页
   3、颗粒表面方程的离散第74-76页
     ·离散的质量衡算方程第76页
     ·离散的能量衡算方程第76页
     ·时间导数的离散第76-80页
     ·颗粒生长及网格更新第80-81页
   1、半径更新第80-81页
   2、催化剂金属浓度更新第81页
   ·模型计算结果第81-83页
   ·参数分析第83-92页
     ·单体有效扩散系数的影响第86-87页
     ·催化剂金属负载浓度的影响第87-88页
     ·催化剂活性的影响第88-89页
     ·催化剂半径的影响第89-90页
     ·气相本体温度的影响第90-91页
     ·气相本体压力的影响第91页
     ·聚合物导热系数的影响第91-92页
   ·本章小结第92-93页
第8章 结论与展望第93-94页
   ·结论第93页
   ·展望第93-94页
符号说明第94-97页
参考文献第97-101页

论文共101页,点击 下载论文
上一篇:NMP-CaCl2体系中刚性高分子PPTA的合成与表征
下一篇:制冷剂R161与POE润滑油相溶性的理论与实验研究