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离子液体气液体系流动及传质规律研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 文献综述第16-44页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 气液两相流动过程研究现状第17-31页
        1.2.1 气泡直径第17-22页
            1.2.1.1 静止液相中气泡形成模型第17-20页
            1.2.1.2 流动液相中气泡形成模型第20-21页
            1.2.1.3 代表性气泡直径预测模型第21-22页
        1.2.2 气泡速度第22-26页
            1.2.2.1 气泡速度的理论模型第22-23页
            1.2.2.2 气泡速度的影响因素第23-25页
            1.2.2.3 代表性气泡速度预测模型第25-26页
        1.2.3 气含率第26-28页
            1.2.3.1 牛顿型流体中气含率第26-27页
            1.2.3.2 非牛顿型流体中气含率第27-28页
        1.2.4 气液相界面积第28-31页
            1.2.4.1 气液相界面积的测定方法第28-30页
            1.2.4.2 代表性气液相界面积预测模型第30-31页
    1.3 气液两相传质过程研究现状第31-34页
        1.3.1 气液两相传质过程经典模型第31-32页
            1.3.1.1 双膜理论第31页
            1.3.1.2 溶质渗透理论第31-32页
            1.3.1.3 表面更新理论第32页
        1.3.2 代表性气液两相传质系数预测模型第32-34页
    1.4 气泡行为研究新趋势第34-38页
        1.4.1 电场下气泡行为研究第34-36页
        1.4.2 微米气泡行为研究第36-38页
    1.5 气泡行为实验测量技术第38-40页
        1.5.1 非侵入式测量技术第38-39页
            1.5.1.1 高速摄像技术第38页
            1.5.1.2 PIV技术第38页
            1.5.1.3 LDA技术第38-39页
            1.5.1.4 X射线成像技术第39页
        1.5.2 侵入式测量技术第39-40页
            1.5.2.1 光学探针技术第39页
            1.5.2.2 电导探针技术第39-40页
    1.6 离子液体体系流体动力学研究现状第40-42页
        1.6.1 离子液体体系流体动力学实验研究第40-41页
        1.6.2 离子液体体系流体动力学数值模拟第41-42页
    1.7 本论文的选题依据及研究内容第42-44页
        1.7.1 选题依据及意义第42页
        1.7.2 研究内容第42-44页
2 离子液体气液体系单气泡行为研究第44-70页
    2.1 引言第44页
    2.2 实验过程第44-48页
        2.2.1 实验试剂第44-45页
        2.2.2 实验仪器第45页
        2.2.3 实验装置第45-46页
        2.2.4 实验步骤第46-47页
        2.2.5 图像分析和计算方法第47-48页
            2.2.5.1 气泡图像处理过程第47页
            2.2.5.2 气泡速度计算方法第47-48页
            2.2.5.3 气泡直径和变形计算方法第48页
    2.3 实验结果与讨论第48-68页
        2.3.1 离子液体物性测定第48-51页
        2.3.2 气泡速度第51-59页
            2.3.2.1 气泡速度的影响因素第51-55页
            2.3.2.2 气泡速度关联第55-59页
        2.3.3 气泡直径和气泡变形第59-64页
            2.3.3.1 气泡直径的影响因素第59-62页
            2.3.3.2 气泡变形的影响因素第62-64页
        2.3.4 气泡直径关联第64-67页
        2.3.5 新关联式在离子液体混合物中进一步拓展第67-68页
    2.4 本章结论第68-70页
3 离子液体气液体系多气泡行为研究第70-84页
    3.1 引言第70页
    3.2 实验过程第70-73页
        3.2.1 实验试剂第70-71页
        3.2.2 实验仪器第71页
        3.2.3 实验装置第71-72页
        3.2.4 实验步骤第72页
        3.2.5 气泡平均直径计算方法第72-73页
    3.3 实验结果与讨论第73-82页
        3.3.1 多气泡直径第73-77页
            3.3.1.1 表观气速的影响第73页
            3.3.1.2 温度和气体的影响第73-75页
            3.3.1.3 轴向位置的影响第75-76页
            3.3.1.4 不同离子液体体系的影响第76-77页
        3.3.2 多气泡直径关联第77页
        3.3.3 气泡大小分布第77-79页
        3.3.4 气含率第79-81页
        3.3.5 气液相界面积第81-82页
    3.4 本章结论第82-84页
4 离子液体气液体系传质规律研究第84-106页
    4.1 引言第84页
    4.2 实验过程第84-91页
        4.2.1 实验试剂第84-85页
        4.2.2 实验仪器第85页
        4.2.3 实验装置第85-86页
        4.2.4 实验步骤第86页
        4.2.5 动力学参数计算方法第86-91页
            4.2.5.1 液相传质系数第86-87页
            4.2.5.2 放大因子和反应速率常数第87-89页
            4.2.5.3 物性测量与计算第89-91页
    4.3 实验结果与讨论第91-104页
        4.3.1 CO_2在离子液体体系溶解度第91-93页
        4.3.2 CO_2在离子液体体系的亨利系数第93-94页
        4.3.3 液相传质系数第94-99页
            4.3.3.1 离子液体结构和粘度的影响第94-96页
            4.3.3.2 温度的影响第96-98页
            4.3.3.3 转速的影响第98页
            4.3.3.4 离子液体浓度的影响第98-99页
        4.3.4 放大因子第99-101页
        4.3.5 反应速率常数第101-102页
        4.3.6 活化能第102-104页
    4.4 本章结论第104-106页
5 “吸收度”分析方法及在气体分离中的应用第106-128页
    5.1 引言第106页
    5.2 实验过程第106-109页
        5.2.1 实验试剂第106-107页
        5.2.2 实验仪器第107页
        5.2.3 实验装置和实验步骤第107页
        5.2.4 吸收度计算方法第107-109页
    5.3 实验结果与讨论第109-126页
        5.3.1 CO_2/CH_4分离第109-118页
            5.3.1.1 物性测定第109-110页
            5.3.1.2 亨利系数和气体选择性第110-115页
            5.3.1.3 液相传质系数第115-117页
            5.3.1.4 吸收度分析第117-118页
        5.3.2 NH_3/CO_2分离第118-126页
            5.3.2.1 物性测定第118页
            5.3.2.2 热力学性质第118-123页
            5.3.2.3 传质特性第123-125页
            5.3.2.4 吸收度分析第125-126页
    5.4 本章结论第126-128页
6 电场强化下离子液体液液界面行为初步探索第128-134页
    6.1 引言第128页
    6.2 实验过程第128-131页
        6.2.1 实验试剂第128-129页
        6.2.2 实验仪器第129页
        6.2.3 实验装置第129-130页
        6.2.4 实验步骤第130-131页
    6.3 实验结果与讨论第131-133页
    6.4 本章结论第133-134页
7 结论和展望第134-138页
    7.1 主要研究结论第134-136页
    7.2 本论文的创新点第136页
    7.3 建议和展望第136-138页
符号表第138-142页
参考文献第142-154页
个人简历及发表文章目录第154-158页
致谢第158页

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