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集束式对流微通道反应器的微观混合性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-7页
符号说明第14-16页
第一章 绪论第16-34页
    1.1 混合第16-17页
    1.2 微观混合第17-23页
        1.2.1 微观混合的概念和意义第17页
        1.2.2 微观混合的模型第17-20页
        1.2.3 微观混合的研究体系第20-23页
    1.3 化学反应器第23-27页
        1.3.1 搅拌釜反应器第24-25页
        1.3.2 旋转填充床反应器第25-26页
        1.3.3 撞击流反应器第26-27页
        1.3.4 微反应器第27页
    1.4 化学反应器放大第27-29页
        1.4.1 逐级经验放大第28页
        1.4.2 数学模型放大第28页
        1.4.3 微反应器放大第28-29页
    1.5 微反应器制备纳米材料的研究进展第29-31页
        1.5.1 无机纳米材料第30-31页
        1.5.2 有机纳米材料第31页
    1.6 本论文的研究意义与内容第31-34页
第二章 实验装置及流程第34-40页
    2.1 实验试剂及设备第34页
    2.2 反应器的设计第34-36页
    2.3 反应体系第36-37页
    2.4 实验方法第37-40页
第三章 单束对流微通道反应器混合性能的研究第40-66页
    3.1 单束对流微通道反应器微观混合性能的实验研究第40-46页
        3.1.1 引言第40页
        3.1.2 H~+浓度的选择第40-41页
        3.1.3 雷诺数Re对离集数Xs的影响第41-42页
        3.1.4 管内径对离集数Xs的影响第42-44页
        3.1.5 孔径比对离集数Xs的影响第44-45页
        3.1.6 恒定摩尔条件下体积流量比对离集数Xs的影响第45-46页
    3.2 单束对流微通道反应器微观混合时间的计算第46-55页
        3.2.1 实验方法计算微观混合时间第46-50页
        3.2.2 团聚模型法计算微观混合时间第50-55页
    3.3 单束对流微通道反应器中硫酸钡的制备第55-64页
        3.3.1 引言第55-56页
        3.3.2 实验试剂与设备第56-57页
        3.3.3 体积流量对颗粒粒径的影响第57-58页
        3.3.4 反应物浓度对颗粒粒径的影响第58-59页
        3.3.5 管内径对颗粒粒径的影响第59-61页
        3.3.6 开孔大小对颗粒粒径的影响第61-62页
        3.3.7 体积比对颗粒粒径的影响第62-63页
        3.3.8 XRD测试第63-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 集束式对流微通道反应器混合性能的研究第66-78页
    4.1 集束式对流微通道反应器微观混合性能的实验研究第66-69页
        4.1.1 引言第66页
        4.1.2 H~+浓度对离集数Xs的影响第66-67页
        4.1.3 雷诺数Re对离集数Xs的影响第67-68页
        4.1.4 体积流量比对离集数Xs的影响第68-69页
    4.2 集束式对流微通道反应器微观混合时间的计算第69-73页
        4.2.1 实验方法计算微观混合时间第69-71页
        4.2.2 团聚模型法计算微观混合时间第71-73页
    4.3 集束式对流微通道反应器中硫酸钡的制备第73-75页
        4.3.1 体积流量对颗粒粒径的影响第73-74页
        4.3.2 放大效应第74-75页
        4.3.3 与多通道微撞击流反应器制备的颗粒粒径对比第75页
    4.4 不同反应器性能的比较第75-76页
    4.5 本章小结第76-78页
第五章 结论与展望第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
研究成果及发表的学术论文第88-90页
作者和导师简介第90-92页
附件第92-93页

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