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主动冷却通道内超临界碳氢燃料的热裂解过程及动力学研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第8-18页
    1.1 吸热碳氢燃料第8-11页
        1.1.1 吸热碳氢燃料简介第8-9页
        1.1.2 吸热碳氢燃料的应用发展研究第9-11页
    1.2 超临界流体及其性质第11页
        1.2.1 超临界流体简述第11页
        1.2.2 超临界流体的特性第11页
    1.3 碳氢燃料的热裂解反应第11-14页
        1.3.1 热裂解机理研究第11-12页
        1.3.2 不同类型碳氢燃料的热裂解反应第12-14页
    1.4 热裂解反应动力学模型第14-16页
        1.4.1 经验模型第15页
        1.4.2 详细机理第15页
        1.4.3 分子机理第15-16页
        1.4.4 超临界条件下碳氢燃料热裂解模型第16页
    1.5 课题的选择及内容第16-18页
第二章 实验装置与方法第18-26页
    2.1 实验原料第18页
    2.2 实验装置、步骤与方法第18-22页
        2.2.1 实验装置第18-21页
        2.2.2 实验步骤第21-22页
        2.2.3 实验方法第22页
    2.3 热裂解产物分析方法第22-26页
        2.3.1 气相裂解产物分析第22-23页
        2.3.2 液相裂解产物分析第23-26页
第三章 正构烷烃的热裂解反应及动力学研究第26-43页
    3.1 实验原料与条件第26-27页
        3.1.1 实验原料第26页
        3.1.2 实验条件第26-27页
    3.2 微通道内正烷烃的热裂解反应第27-36页
        3.2.1 正构烷烃热裂解产物分布第27-33页
        3.2.2 正构烷烃热裂解反应的典型产物选择性第33-35页
        3.2.3 裂解态正构烷烃的停留时间第35-36页
    3.3 微通道内正构烷烃热裂解反应过程的数学模型第36-42页
        3.3.1 PPD 动力学模型第36页
        3.3.2 改进的 PPD 模型第36-40页
        3.3.3 一维微通道反应器数学模型及验证第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 环烷烃的热裂解反应及动力学研究第43-62页
    4.1 实验原料与条件第43-44页
        4.1.1 实验原料第43页
        4.1.2 实验条件第43-44页
    4.2 微通道内环烷烃的热裂解反应第44-56页
        4.2.1 环烷烃热裂解产物分布第44-52页
        4.2.2 环烷烃热裂解反应的典型产物选择性第52-55页
        4.2.3 裂解态环烷烃的停留时间第55-56页
    4.3 微通道内环烷烃热裂解反应过程的动力学研究第56-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 二元混合烷烃的热裂解反应及动力学研究第62-73页
    5.1 实验原料与条件第62-64页
        5.1.1 实验原料第62页
        5.1.2 实验条件第62-64页
    5.2 微通道内二元混合烷烃的热裂解反应第64-69页
        5.2.1 二元混合烷烃热裂解产物分布第64-67页
        5.2.2 二元混合烷烃热裂解反应的典型产物选择性第67-69页
        5.2.3 裂解态二元混合烷烃的停留时间第69页
    5.3 微通道内二元混合烷烃热裂解反应过程的动力学研究第69-71页
    5.4 本章小结第71-73页
第六章 结论第73-74页
参考文献第74-79页
发表论文和参加科研情况说明第79-80页
附录第80-102页
致谢第102页

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