摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-30页 |
·引言 | 第16页 |
·微反应器及其发展 | 第16-18页 |
·微反应器的定义及特点 | 第16-17页 |
·微反应器的分类 | 第17-18页 |
·微反应器内传递过程研究进展 | 第18-24页 |
·微反应器的研究形势 | 第18-19页 |
·简单直通道微反应器的研究进展 | 第19-21页 |
·分散式微反应器的研究进展 | 第21-24页 |
·微反应器研究方法 | 第24-27页 |
·实验研究方法 | 第24-26页 |
·数值模拟方法 | 第26-27页 |
·本论文的研究目的和内容 | 第27-30页 |
·本论文的研究目的 | 第27-28页 |
·本论文的研究内容 | 第28-30页 |
第二章 套管式微反应器内流体流动模型及计算方法 | 第30-40页 |
·研究体系及物理模型 | 第30-33页 |
·研究体系 | 第30-31页 |
·物理模型及简化 | 第31-33页 |
·模拟计算过程 | 第33-35页 |
·湍流模型 | 第33-34页 |
·连续流体区域计算模型 | 第34页 |
·丝网区域计算模型 | 第34-35页 |
·物理参数及进口边界条件设定 | 第35-37页 |
·组分物理参数设定 | 第35-36页 |
·多孔介质参数 | 第36页 |
·进口速度计算 | 第36页 |
·离集指数计算 | 第36-37页 |
·CFX前处理 | 第37-38页 |
·组分定义 | 第37页 |
·反应定义 | 第37页 |
·自定义变量 | 第37页 |
·定义计算域 | 第37-38页 |
·自定义参数 | 第38页 |
·定义求解器 | 第38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第三章 套管式微反应器内传递及反应过程基础研究 | 第40-56页 |
·网格划分及网格无关性验证 | 第40-41页 |
·网格划分 | 第40-41页 |
·网格无关性 | 第41页 |
·模型验证及分析 | 第41-55页 |
·0.25mm环隙厚度下连续相流量Q_b对体系的影响 | 第41-45页 |
·0.5mm环隙内流体的传递及反应过程随雷诺数的变化规律 | 第45-53页 |
·微观混合时间的建立 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第四章 套管式微反应器内传递及反应过程优化研究 | 第56-72页 |
·环隙厚度对传递及反应过程的影响 | 第56-60页 |
·环隙厚度对离集指数的影响 | 第56-58页 |
·环隙厚度对组分浓度分布的影响 | 第58-60页 |
·环隙厚度对湍流扩散系数的影响 | 第60页 |
·丝网厚度对传递及反应过程的影响 | 第60-63页 |
·丝网厚度对离集指数的影响 | 第60-61页 |
·丝网厚度对组分浓度分布的影响 | 第61-62页 |
·丝网厚度对湍流扩散系数及停留时间的影响 | 第62-63页 |
·孔隙率对传递及反应过程的影响 | 第63-67页 |
·孔隙率对离集指数的影响 | 第63-64页 |
·孔隙率对组分浓度分布的影响 | 第64-65页 |
·孔隙率对停留时间及湍流扩散系数的影响 | 第65-67页 |
·丝网宽度对传递及反应过程的影响 | 第67-70页 |
·丝网宽度对离集指数的影响 | 第67页 |
·丝网宽度对组分浓度分布的影响 | 第67-68页 |
·丝网宽度对停留时间及湍流扩散系数的影响 | 第68-70页 |
·小结 | 第70-72页 |
第五章 结论 | 第72-74页 |
·结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第82-84页 |
作者及导师简介 | 第84-85页 |
附件 | 第85-86页 |