摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第10-31页 |
1.1 热力学平衡 | 第10-13页 |
1.1.1 相律 | 第10页 |
1.1.2 相平衡判据 | 第10页 |
1.1.3 逸度及逸度系数 | 第10-11页 |
1.1.4 活度和活度系数 | 第11-12页 |
1.1.5 相平衡常数 | 第12-13页 |
1.2 非极性物系相平衡 | 第13-15页 |
1.2.1 状态方程法 | 第13-14页 |
1.2.2 立方形方程 | 第14-15页 |
1.2.3 BWR 型方程 | 第15页 |
1.3 极性物系相平衡 | 第15-22页 |
1.3.1 活度系数法 | 第15-16页 |
1.3.2 正规溶液理论模型 | 第16-17页 |
1.3.3 局部组成型模型 | 第17-20页 |
1.3.4 基于基团贡献法的活度系数模型 | 第20-22页 |
1.4 电解质溶液相平衡 | 第22-26页 |
1.4.1 电解质溶液活度系数 | 第22-23页 |
1.4.2 Debye-Hückel 模型 | 第23-24页 |
1.4.3 Pitzer 模型 | 第24-26页 |
1.5 相平衡计算方法 | 第26-28页 |
1.5.1 平衡常数法 | 第27页 |
1.5.2 吉布斯自由能最小法 | 第27-28页 |
1.6 含电解质溶液相平衡发展现状 | 第28-29页 |
1.7 本课题选题意义和思路 | 第29-31页 |
2 吉布斯能最小法计算电解质水溶液体系的相平衡 | 第31-37页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 遗传算法 | 第31-33页 |
2.2.1 基本遗传算法构成要素 | 第32页 |
2.2.2 遗传算法应用步骤 | 第32-33页 |
2.3 吉布斯能最小法数学模型的建立 | 第33-34页 |
2.4 Na+- K+-Mg2+-Ca2+-SO2-4-Cl-- H2O 七元体系的固液相平衡 | 第34-35页 |
2.4.1 Pitzer 模型中 CaSO4混合参数回归 | 第34-35页 |
2.4.2 计算结果和实验数据的比较 | 第35页 |
2.5. Na- K- SO4- CO3- Cl -H2O 六元体系固液相平衡 | 第35-36页 |
2.6. 本章小结 | 第36-37页 |
3 含盐酸的盐水溶液体系相平衡计算 | 第37-42页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 含盐酸的盐水溶液数学模型建立 | 第37-38页 |
3.3 计算结果与讨论 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
4 含盐有机溶液体系汽液平衡计算 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 新 UNIQUAC 模型 | 第42-44页 |
4.3 计算结果与讨论 | 第44-50页 |
4.3.1 盐-醇-水体系的气液平衡计算结果 | 第44-47页 |
4.3.2 盐-醇-醇汽液平衡计算结果 | 第47-48页 |
4.3.3 结果及误差 | 第48-49页 |
4.3.4 本章小结 | 第49-50页 |
5 含盐有机溶液体系固液平衡 | 第50-58页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 新 Pitzer 模型 | 第50-53页 |
5.3 新 Pitzer 模型在计算 Methanol-Water-Salt 体系固液平衡中的应用 | 第53-57页 |
5.3.1 混合溶剂中的溶度积常数计算 | 第53-54页 |
5.3.2 计算结果与误差分析 | 第54-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
6 高温下盐溶液相平衡计算 | 第58-67页 |
6.1 引言 | 第58页 |
6.2. HCl-H2O 体系相平衡 | 第58-61页 |
6.2.1 实验数据关联活度系数 | 第58-59页 |
6.2.2 活度系数模型 | 第59-60页 |
6.2.3 计算结果与误差分析 | 第60-61页 |
6.3. FeCl2-HCl-H2O 体系高温下的固液平衡 | 第61-65页 |
6.3.1 高温下 pitzer 模型在 FeCl2-HCl-H2O 中相平衡计算的应用 | 第61-65页 |
6.4 本章小结 | 第65-67页 |
7 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
个人简历 | 第77页 |
已发表的学术论文 | 第77-78页 |