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套管式微通道反应器内直接沉淀法制备超细颗粒的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
Contents第11-14页
第—章 文献综述第14-35页
    1.1 微观混合的概述第14-16页
        1.1.1 微观混合的概念第14-15页
        1.1.2 微观混合的研究发展第15-16页
        1.1.3 微观混合的研究意义第16页
    1.2 微观混合模型第16-20页
        1.2.1 经验模型第17-18页
            1.2.1.1 聚并—分散模型第18页
            1.2.1.2 多环境模型第18页
            1.2.1.3 IEM模型第18页
        1.2.2 机理模型第18-20页
            1.2.2.1 扩散模型第19页
            1.2.2.2 旋涡卷吸(EDD)模型第19页
            1.2.2.3 条纹层状模型(Lamellar Structure Model)第19-20页
            1.2.2.4 片状模型(Slab Model)第20页
    1.3 化学反应器微观混合的研究进展第20-23页
        1.3.1 搅拌釜反应器第20页
        1.3.2 管式反应器第20-21页
        1.3.3 撞击流反应器第21页
        1.3.4 静态混合器第21-22页
        1.3.5 旋转填充床反应器第22页
        1.3.6 微通道反应器第22-23页
    1.4 微反应器的研究进展第23-30页
        1.4.1 微反应器的定义及分类第23-24页
        1.4.2 微反应器的微混合特点第24-25页
        1.4.3 微反应器的优点第25-28页
            1.4.3.1 物理尺寸减小为微反应器带来的优势第25-26页
            1.4.3.2 数增放大为微反应器带来的优势第26-28页
        1.4.4 微反应器的应用第28-30页
            1.4.4.1 放热剧烈的反应第28-29页
            1.4.4.2 反应物或产物不稳定的反应第29页
            1.4.4.3 对反应物配比要求很严的快速反应第29页
            1.4.4.4 危险化学反应以及高温高压反应第29页
            1.4.4.5 纳米材料及颗粒形成反应或聚合反应第29-30页
    1.5 混合性能的研究方法第30-32页
        1.5.1 粒子或染料示踪法第30-31页
        1.5.2 化学反应探针法第31-32页
        1.5.3 计算流体力学模拟法第32页
    1.6 目前存在的问题和选题意义第32-34页
    1.7 本论文的研究内容第34-35页
第二章 混合—结晶过程的理论分析第35-44页
    2.1 结晶过程第35-41页
        2.1.1 过饱和度第35-36页
        2.1.2 成核过程第36-40页
            2.1.2.1 初级均相成核第36-38页
            2.1.2.2 初级非均相成核第38-39页
            2.1.2.3 二次成核第39-40页
        2.1.3 晶体的生长过程第40-41页
    2.2 混合过程第41-44页
第三章 套管式微通道反应器制备硫酸钡纳米颗粒的研究第44-56页
    3.1 引言第44页
    3.2 沉淀反应的基础数据第44-46页
    3.3 实验部分第46-49页
        3.3.1 实验原料与设备第46-48页
        3.3.2 实验过程第48页
        3.3.3 分析方法和数据处理第48-49页
    3.4 结果与讨论第49-54页
        3.4.1 有效管长对粒径的影响第49页
        3.4.2 反应物流量对粒径的影响第49-50页
        3.4.3 反应物浓度对粒径及粒度分布的影响第50-52页
        3.4.4 孔径对粒径的影响第52-54页
        3.4.5 与烧杯中制备结果的对比第54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 套管式微通道反应器制备碳酸钙超细颗粒的研究第56-66页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验过程和方法第56-57页
        4.2.1 实验原料与设备第56-57页
        4.2.2 实验过程第57页
    4.3 结果与讨论第57-64页
        4.3.1 有效管长对粒径的影响第57-58页
        4.3.2 反应物流量对粒径的影响第58-60页
        4.3.3 反应物浓度对粒径的影响第60-61页
        4.3.4 流量比对粒径的影响第61页
        4.3.5 孔径对颗粒形貌及粒径的影响第61-62页
        4.3.6 碳酸钙颗粒的XRD分析第62-63页
        4.3.7 与烧杯中制备结果的对比第63-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 套管式微通道反应器制备头孢呋辛酯超细颗粒的研究第66-78页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 实验过程第67-68页
    5.3 结果与讨论第68-77页
        5.3.1 实验工艺条件的确定第68页
        5.3.2 溶液浓度对粒度的影响第68-69页
        5.3.3 体系流量比对粒度的影响第69-72页
        5.3.4 微孔孔径对粒度的影响第72-74页
        5.3.5 有效管长对粒度的影响第74-75页
        5.3.6 套管环隙对粒径的影响第75页
        5.3.7 与其他方法的结果对比第75-77页
            5.3.7.1 与直线型微通道反应器的结果对比第75-76页
            5.3.7.2 与烧杯实验的结果对比第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第六章 结论第78-80页
参考文献第80-90页
致谢第90-91页
研究成果及发表的学术论文第91-92页
作者和导师简介第92-93页
附件第93-94页

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