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溶液结晶动力学实验与模型研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-13页
第一章 绪论第13-33页
   ·背景和研究意义第13-15页
   ·晶核形成和晶体生长机理第15-21页
     ·晶核形成机理第15-18页
       ·初级成核第15-16页
       ·二次成核第16-18页
     ·晶体生长机理第18-21页
   ·结晶动力学研究方法及其进展第21-27页
   ·本文研究目标与内容第27页
   ·参考文献第27-33页
第二章 实验装置和测试技术第33-65页
   ·溶液浓度的测量第33-39页
     ·重量法第33-34页
     ·折光率法第34-35页
     ·电导率法第35-36页
     ·色谱法第36-37页
     ·密度法第37-38页
     ·量热法第38-39页
   ·CSD数据测量第39-44页
     ·测量原理第39-41页
     ·透光率测量第41-42页
     ·透光率模型的有效性第42-44页
   ·实验装置的建立第44-59页
     ·溶液浓度测量装置第44-53页
       ·电导率法第44-47页
       ·密度法第47-53页
         ·实验装置第48-49页
         ·仪器标定第49-50页
           ·密度计的灵敏度第49-50页
           ·重现性实验第50页
         ·溶液浓度和过饱和度测定第50-53页
           ·KNO_3-H_2O溶液密度与浓度的关系第50-52页
           ·溶液浓度和过饱和度数据在线测量第52-53页
     ·透光率测量装置第53-58页
       ·测试原理第53-54页
       ·灵敏度测试第54-56页
       ·检测电压的校正第56-57页
       ·透光率的计算第57-58页
       ·透光率装置的建立第58页
     ·数据采集及信号控制第58-59页
   ·本章结论第59-60页
   ·参考文献第60-65页
第三章 模型的建立与参数估计第65-98页
   ·前言第65-67页
   ·自发成核溶液间歇结晶动力学第67-84页
     ·晶体线性生长速率模型第67-74页
       ·晶体生长速率方程的建立第67-69页
       ·实验装置及操作过程第69-70页
       ·结果与讨论第70-72页
         ·浓度和温度第70-71页
         ·溶液过饱和度第71-72页
         ·透光率的变化第72页
       ·生长速率及经验模型参数的求取第72-74页
     ·伴随成核和晶体生长的结晶动力学模型第74-84页
       ·模型的推导与建立第75-78页
         ·晶核质量第76-77页
         ·生长晶体的质量第77-78页
         ·模型表达式第78页
       ·参数估计第78-81页
       ·模型验证第81-84页
   ·添加晶种的溶液间歇结晶动力学第84-93页
     ·溶液浓度预测模型的建立第86-88页
     ·添加晶种的溶液间歇冷却结晶实验第88-91页
       ·实验装置的改进第88-89页
       ·晶种的制备与筛选第89-90页
       ·添加晶种的间歇冷却溶液结晶实验第90-91页
     ·结果与讨论第91-93页
       ·晶种负荷对ΔC的影响第91-92页
       ·晶种负荷对相对过饱和度的影响第92-93页
   ·本章结论第93-94页
   ·符号说明第94-95页
   ·参考文献第95-98页
第四章 结晶过程的识别第98-112页
   ·前言第98-99页
   ·判别模型的建立第99-103页
     ·成核和生长过程分析第99-100页
     ·判别模型的推导第100-103页
   ·添加晶种溶液间歇结晶过程的识别第103-106页
     ·添加晶种溶液间歇结晶实验第103-104页
     ·K和K~*变化曲线的模拟第104-106页
   ·自发成核溶液间歇结晶过程的识别第106-110页
     ·自发成核溶液间歇结晶实验第107-108页
     ·成核和生长阶段的识别与验证第108-110页
   ·本章结论第110-111页
   ·参考文献第111-112页
第五章 结论第112-114页
附录一 K和K~*值计算框图第114-115页
撰写发表论文第115-116页
致谢第116页

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