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β-蒎烯热异构化制月桂烯的研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 引言第9-19页
    1.1 β-蒎烯异构化制月桂烯工艺、动力学及物性研究第9-13页
        1.1.1 工艺研究概况第9-11页
        1.1.2 动力学研究概况第11-12页
        1.1.3 物性参数研究概况第12-13页
    1.2 反应器模拟及设计现状第13-17页
        1.2.1 研究及设计方法第13页
        1.2.2 CFD概述第13-15页
        1.2.3 β-蒎烯热异构反应器设计现状第15-17页
    1.3 本课题的研究意义及主要内容第17-19页
第二章 β-蒎烯热异构反应动力学研究第19-40页
    2.1 实验部分第19-23页
        2.1.1 实验药品及仪器第19页
        2.1.2 实验装置及步骤第19-21页
        2.1.3 分析方法第21-23页
    2.2 β-蒎烯热异构化反应路径的相关研究第23-30页
        2.2.1 原料及产物的组成第23-25页
        2.2.2 空时对反应的影响第25-27页
        2.2.3 温度对反应的影响第27-28页
        2.2.4 月桂烯最高含量的变化第28-29页
        2.2.5 β-蒎烯热异构化反应路径及机理探讨第29-30页
    2.3 反应动力学模型第30-38页
        2.3.1 反应动力学模型的分析第30-32页
        2.3.2 反应动力学模型的建立第32-37页
        2.3.3 反应动力学模型的检验第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 工业热异构反应器模型的建立及验证第40-53页
    3.1 工业β-蒎烯热异构反应器模型的建立第40-42页
        3.1.1 工业β-蒎烯热异构反应器流程及模型简介第40-41页
        3.1.2 工业反应器操作参数第41-42页
    3.2 模型假设第42页
    3.3 网格划分第42-43页
    3.4 数学模型第43-46页
        3.4.1 基本控制方程第43-44页
        3.4.2 湍流模型第44-46页
        3.4.3 组分输运方程第46页
    3.5 物性参数第46-49页
    3.6 边界条件的设置第49-50页
    3.7 求解方法第50页
    3.8 模拟计算与验证第50-52页
        3.8.1 模拟计算结果第50-51页
        3.8.2 工业热异构反应器结果验证第51-52页
    3.9 本章小结第52-53页
第四章 热异构反应器比较分析和优化第53-72页
    4.1 螺旋管反应器与直管反应器的对比第53-67页
        4.1.1 速度分布第54-58页
        4.1.2 温度分布第58-61页
        4.1.3 浓度分布第61-66页
        4.1.4 反应器对比结果解析第66-67页
    4.2 螺旋管反应器的结构优化第67-70页
    4.3 本章小结第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78-79页
附录1第79-82页
附录2第82-84页
个人简历第84页

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