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改进Scheibel萃取塔分散相行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号说明第7-12页
1 文献综述第12-27页
    1.1 概述第12-14页
        1.1.1 溶剂萃取技术简介第12页
        1.1.2 萃取设备分类及特点第12-14页
    1.2 Scheibel萃取塔第14-21页
        1.2.1 Scheibel萃取塔简介第14-17页
        1.2.2 Scheibel萃取塔中分散相滞存率第17-18页
        1.2.3 Scheibel萃取塔中分散相液滴大小第18-19页
        1.2.4 Scheibel萃取塔中液泛速度第19页
        1.2.5 Scheibel萃取塔萃取效率第19-20页
        1.2.6 Scheibel萃取塔的数学模型第20-21页
        1.2.7 Scheibel萃取塔的应用第21页
    1.3 萃取塔中分散相滴径的关联研究第21-23页
    1.4 停留时间分布第23-26页
        1.4.1 停留时间分布的概念第23-24页
        1.4.2 停留时间分布的实验测定第24页
        1.4.3 多釜串联模型第24-25页
        1.4.4 溶剂萃取中分散相停留时间分布的应用第25-26页
    1.5 本文研究内容第26-27页
2 实验部分第27-33页
    2.1 实验装置第27-28页
        2.1.1 改进Scheibel萃取塔第27-28页
        2.1.2 改进Scheibel萃取塔中分散相停留时间分布测定装置第28页
    2.2 实验体系第28-30页
    2.3 实验试剂及仪器第30页
        2.3.1 实验试剂第30页
        2.3.2 实验仪器第30页
    2.4 实验方法第30-33页
        2.4.1 粘度的测量第30-31页
        2.4.2 界面张力的测量第31页
        2.4.3 接触角的测量第31页
        2.4.4 分散相滞存率的测量第31-32页
        2.4.5 滴径的测量第32页
        2.4.6 停留时间分布的测量第32-33页
3 分散相滞存率和滴径的研究第33-51页
    3.1 分散相滞存率的研究第33-36页
        3.1.1 搅拌转速的影响第33-34页
        3.1.2 分散相流量的影响第34-35页
        3.1.3 连续相流量的影响第35页
        3.1.4 物性的影响第35-36页
    3.2 分散相滴径的研究第36-49页
        3.2.1 搅拌转速的影响第37-38页
        3.2.2 分散相流量的影响第38-39页
        3.2.3 连续相流量的影响第39页
        3.2.4 物性的影响第39-40页
        3.2.5 滴径的关联第40-49页
    3.3 本章小结第49-51页
4 分散相停留时间分布的研究第51-60页
    4.1 分散相的流动区域第51-53页
    4.2 分散相停留时间分布模型参数的关联第53-59页
    4.3 本章小结第59-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-69页
作者简历第69页

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