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面向天然气固态储运的甲烷水合物反应动力学特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-17页
    1.1 课题的研究背景及意义第8-9页
    1.2 气体水合物第9-12页
    1.3 天然气固态储运技术国内外研究现状第12-15页
        1.3.1 相平衡热力学第12-13页
        1.3.2 反应动力学第13-15页
    1.4 本文的主要工作第15-17页
2 水合物反应动力学理论基础第17-27页
    2.1 气体水合物的成核动力学第17-23页
        2.1.1 成核概念第17-19页
        2.1.2 成核的微观机理第19-22页
        2.1.3 成核过程推动力关联式第22-23页
    2.2 成核诱导期测量第23-24页
        2.2.1 诱导期定义第23页
        2.2.2 诱导期研究现状第23-24页
        2.2.3 测量方法第24页
    2.3 水合物生长动力学第24-27页
3 甲烷水合物反应动力学实验装置第27-34页
    3.1 实验装置介绍第27-29页
    3.2 实验装置的标定第29-31页
        3.2.1 测量参数的精度标定第29-30页
        3.2.2 实验装置的准确性验证第30-31页
    3.3 实验材料第31页
    3.4 实验方法和实验步骤第31-34页
        3.4.1 纯水体系第32页
        3.4.2 SDS 溶液体系第32页
        3.4.3 环戊烷-水体系第32-33页
        3.4.4 多孔介质体系第33-34页
4 甲烷水合物的动力学特性研究第34-63页
    4.1 反应动力学理论计算第35-36页
    4.2 SDS 溶液体系的结果与讨论第36-42页
        4.2.1 纯水体系的结果与讨论第37-38页
        4.2.2 SDS 溶液最佳浓度的确定第38-42页
    4.3 多孔介质体系的结果与讨论第42-47页
    4.4 环戊烷系列实验结果分析及讨论第47-63页
        4.4.1 环戊烷用量对甲烷水合物生成过程的影响第49-51页
        4.4.2 搅拌对环戊烷体系甲烷水合物生成过程的影响第51-52页
        4.4.3 驱动力对环戊烷系统生成甲烷水合物的影响第52-55页
        4.4.4 SDS 对环戊烷体系甲烷水合物生长特性的影响第55-58页
        4.4.5 机械搅拌对 SDS/CP 体系甲烷水合物生长特性的影响第58-63页
5 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
附录第71页

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