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超临界流体萃取的实验研究与数值模拟

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
1. 前言第9-12页
 1.1 超临界流体的热力学性质第9-10页
 1.2 超临界流体萃取的特点与研究方向第10-12页
2. 文献综述第12-23页
 2.1 超临界流体萃取技术的应用现状第12-15页
  2.1.1 SFE在化学工业中的应用第13页
  2.1.2 SFE在医药工业中的应用第13-14页
  2.1.3 SFE在食品工业中的应用第14-15页
 2.2 固体溶质超临界流体萃取的影响因素第15-18页
  2.2.1 萃取压力第15-16页
  2.2.2 萃取温度第16页
  2.2.3 超临界流体流率第16-17页
  2.2.4 固体颗粒尺寸与形状的影响第17-18页
 2.3 超临界流体萃取的数学模型第18-22页
  2.3.1 动力学模型研究现状第18-19页
  2.3.2 质量守恒模型第19-22页
 2.4 超临界流体萃取与传统提取工艺的比较第22-23页
  2.4.1 野生山果的药用价值第22页
  2.4.2 山果油提取工艺比较第22-23页
3. 实验研究第23-42页
 3.1 萃取溶剂SCF的选择第23页
 3.2 实验流程与设备第23-25页
 3.3 实验步骤第25页
 3.4 实验原料第25页
 3.5 超临界流体萃取实验研究第25-40页
  3.5.1 正交实验与正交分析第25-32页
  3.5.2 对比实验第32-40页
 3.6 本章小结第40-42页
4. 超临界流体萃取的质量守恒模型第42-63页
 4.1 模型的基本假设第42-43页
 4.2 模型的建立第43-44页
 4.3 初始条件与边界条件分析第44-45页
 4.4 固相表面溶质平衡浓度的计算第45页
 4.5 模型显函数第45-55页
 4.6 模型的输入与输出第55-61页
  4.6.1 模拟计算所需输入参数第55页
  4.6.2 输入参数的计算第55-61页
  4.6.3 模型的输出第61页
 4.7 本章小结第61-63页
5. 数值模拟程序的编制第63-75页
 5.1 程序开发环境第63页
  5.1.1 操作系统第63页
  5.1.2 数据库系统第63页
  5.1.3 开发工具第63页
 5.2 程序整体设计思想与结构框架第63-66页
  5.2.1 程序的输入参数第63-64页
  5.2.2 程序设计目标第64页
  5.2.3 程序设计思想第64-66页
 5.3 程序模块设计与算法第66-70页
  5.3.1 颗粒大小的确定第66-67页
  5.3.2 传质准数的关联第67-69页
  5.3.3 数值模拟部分程序模块第69-70页
 5.4 整体界面设计第70-74页
  5.4.1 参数输入模块界面设计第70-72页
  5.4.2 数据库查询与编辑界面设计第72-74页
 5.5 本章小结第74-75页
6. 数值模拟在超临界流体萃取中的应用第75-93页
 6.1 超临界流体萃取的动态模拟与实验结果的对照第75-85页
  6.1.1 萃取压力对萃取速率的影响第75-77页
  6.1.2 萃取温度对萃取速率的影响第77-78页
  6.1.3 流体流量对萃取速率的影响第78-79页
  6.1.4 颗粒度对萃取速率的影响第79-81页
  6.1.5 床层空隙率对萃取速率的影响第81-82页
  6.1.6 结果分析第82-85页
 6.2 超临界流体萃取的传质准数关联第85-91页
  6.2.1 关联的基本思想第85-87页
  6.2.2 传质准数关联结果第87-88页
  6.2.3 关联式对山果油萃取的实验预测第88-91页
 6.3 本章小结第91-93页
7. 结论第93-95页
附录1 考察萃取条件对萃取率影响的实验记录第95-97页
附录2 考察萃取条件对萃取速率影响实验记录第97-99页
附录3 二元线性回归的方差分析示例第99-102页
附录4 CO_2流体密度与粘度第102-103页
附录5 扩散系数计算公式的选择与比较第103-105页
符号与符号说明第105-107页
参考文献第107-112页
致  谢第112页

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