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含电解质溶液相平衡计算

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

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