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超临界流体在多孔膜中的渗透

第一章 前 言第7-8页
第二章 文献综述第8-20页
    2.1 超临界态和超临界流体技术第8-9页
    2.2 超临界流体与膜技术耦合过程的研究进展第9-13页
        2.2.1 回收超临界 CO2第9-10页
        2.2.2 强化膜分离过程第10-11页
        2.2.3 提高超临界萃取的选择性第11-12页
        2.2.4 超临界膜反应过程第12-13页
    2.3 超临界流体在多孔介质中渗透机理的研究第13-19页
        2.3.1 一般流体在多孔介质中的扩散传质第13-16页
        2.3.2 气体在无机膜中的渗透机理和计算模型[26-27]第16-18页
        2.3.3 超临界流体在多孔介质中的传质第18-19页
    2.4 本课题的研究内容及意义第19-20页
第三章 实验部分第20-24页
    3.1 实验装置第20-21页
        3.1.1 实验仪器第20页
        3.1.2 实验材料第20-21页
        3.1.3 膜第21页
        3.1.4 实验装置图第21页
    3.2 实验过程第21-24页
        3.2.1 制膜过程第21-22页
        3.2.2 渗透实验第22页
        3.2.3 压汞实验第22-24页
第四章 理论部分第24-30页
    4.1 渗透过程的基本概念第24-25页
    4.2 实验采用的渗透模型第25-27页
    4.3 模型的修正第27-30页
第五章 结果分析和讨论第30-43页
    5.1 陶瓷膜 A 的压汞实验结果第30-31页
    5.2 流体在陶瓷膜 A 中的渗透结果第31-36页
        5.2.1 常温下 He 在膜 A 中的渗透第31-32页
        5.2.2 常温下 CO2在膜 A 中的渗透第32-36页
    5.3 流体在陶瓷膜 B 中的渗透结果第36-42页
        5.3.1 不同温度下 He 在膜 B 中的渗透第36-37页
        5.3.2 不同温度下 N2在膜 B 中的渗透第37-39页
        5.3.3 不同温度下 CO2在膜 B 中的渗透第39-42页
    5.4 小结第42-43页
第六章 结 论第43-44页
主要符号说明第44-46页
参考文献第46-49页
发表论文和参加科研情况第49-50页
致谢第50-51页
附录第51-59页

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