摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第10-34页 |
1.1 微通道气-液两相流动过程 | 第10-15页 |
1.1.1 微通道内气-液两相流型 | 第10-13页 |
1.1.2 微通道内气泡生成过程 | 第13-15页 |
1.2 微通道气-液两相流空隙率 | 第15-20页 |
1.2.1 线性模型 | 第15-16页 |
1.2.2 非线性模型 | 第16-18页 |
1.2.3 Lockhart-Martinelli模型 | 第18-19页 |
1.2.4 漂移流模型 | 第19-20页 |
1.3 微通道气-液两相流压力降 | 第20-25页 |
1.3.1 微通道气-液两相流压力降研究现状 | 第20页 |
1.3.2 均相流模型 | 第20-22页 |
1.3.3 分相流模型 | 第22-24页 |
1.3.4 物理压力降模型 | 第24-25页 |
1.4 微通道气-液两相流传质过程 | 第25-29页 |
1.4.1 泡状流流型下传质过程 | 第25-26页 |
1.4.2 弹状流流型下传质过程 | 第26-28页 |
1.4.3 液环流及搅拌流流型下传质过程 | 第28-29页 |
1.5 混合醇胺水溶液 | 第29-31页 |
1.6 本文研究思路 | 第31-34页 |
第2章 实验部分 | 第34-38页 |
2.1 微流体设备 | 第34-35页 |
2.2 实验装置与实验流程 | 第35-36页 |
2.3 流体物性 | 第36-37页 |
2.4 反应动力学 | 第37-38页 |
第3章 微通道内伴随传质的气-液两相流动过程研究 | 第38-46页 |
3.1 气-液两相流流型研究 | 第38-39页 |
3.2 气泡生成频率及气泡生成体积 | 第39-44页 |
3.2.1 操作条件对气泡生成频率的影响 | 第39-42页 |
3.2.2 流体物性对气泡生成频率的影响 | 第42-43页 |
3.2.3 气泡生成频率的预测模型 | 第43-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 微通道内伴随传质的气-液两相流的空隙率 | 第46-54页 |
4.1 空隙率的计算 | 第46页 |
4.2 操作条件对空隙率的影响 | 第46-49页 |
4.3 化学反应速率对空隙率的影响 | 第49-51页 |
4.4 空隙率的预测模型 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 微通道内伴随传质的气-液两相流的压力降 | 第54-62页 |
5.1 压力降的测量 | 第54页 |
5.2 操作条件对压力降的影响 | 第54-57页 |
5.3 化学反应速率对压力降的影响 | 第57-58页 |
5.4 压力降的预测模型 | 第58-61页 |
5.4.1 分相流模型 | 第58-60页 |
5.4.2 物理压力降模型 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 微通道内伴随传质的气-液两相流传质过程 | 第62-86页 |
6.1 实验数据的处理 | 第62-64页 |
6.1.1 体积传质系数的计算 | 第62-63页 |
6.1.2 比表面积的计算 | 第63页 |
6.1.3 增强因子的计算 | 第63-64页 |
6.2 传质系数 | 第64-68页 |
6.2.1 操作条件对传质系数的影响 | 第64-66页 |
6.2.2 化学反应速率对传质系数的影响 | 第66-68页 |
6.3 比表面积 | 第68-72页 |
6.3.1 操作条件对比表面积的影响 | 第68-70页 |
6.3.2 化学反应速率对比表面积的影响 | 第70-72页 |
6.4 体积传质系数 | 第72-76页 |
6.4.1 操作条件对体积传质系数的影响 | 第72-74页 |
6.4.2 化学反应速率对体积传质系数的影响 | 第74-76页 |
6.5 增强因子 | 第76-80页 |
6.5.1 操作条件对增强因子的影响 | 第76-78页 |
6.5.2 化学反应速率对增强因子的影响 | 第78-80页 |
6.6 体积传质系数的预测模型 | 第80-85页 |
6.6.1 表面更新模型 | 第80-82页 |
6.6.2 能量耗散模型 | 第82-83页 |
6.6.3 无量纲预测模型 | 第83-85页 |
6.7 本章小结 | 第85-86页 |
第7章 结论与展望 | 第86-90页 |
7.1 结论 | 第86-87页 |
7.2 展望 | 第87-90页 |
参考文献 | 第90-102页 |
符号说明 | 第102-106页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-109页 |