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固定床反应器中FMP溶解动力学研究

第一章 绪论第1-21页
 1.1 化学肥料的作用规律和存在的问题第14-15页
 1.2 水资源问题第15-16页
 1.3 现代化的农业节水灌溉措施第16页
 1.4 灌溉施肥技术的发展过程和现状第16-17页
 1.5 灌溉施肥技术的优缺点第17页
 1.6 灌溉施肥系统的主要组成第17-18页
 1.7 灌溉施肥技术对肥料提出的特殊要求第18-19页
 1.8 钙镁磷肥简介第19页
 1.9 本文的研究内容和意义第19-21页
第二章 FMP溶解动力学模型第21-30页
 2.1 宏观反应动力学综述第21页
 2.2 流体-固相非催化反应的物理模型第21-24页
  2.2.1 收缩未反应芯模型第22-23页
  2.2.2 其它反应模型第23-24页
 2.3 FMP溶解的数学模型第24-30页
  2.3.1 FMP的溶解过程第24-25页
  2.3.2 几点假设第25-26页
  2.3.3 动力学方程的建立第26-30页
   2.3.3.1 液相反应物A的消耗速率第26-27页
   2.3.3.2 固态反应物的消耗速率第27页
   2.3.3.3 动力学方程第27-30页
第三章 FMP溶解动力学方程的回归第30-47页
 3.1 实验的设计思路第30-34页
  3.1.1 Fertigation专用复合肥实际应用前景构想第30页
  3.1.2 影响FMP溶解动力学规律的各种因素第30-31页
  3.1.3 系统的特点与回归方法的选择第31-32页
  3.1.4 正交的回归设计简介第32-34页
 3.2 试验设计第34-39页
  3.2.1 因子空间的确定第34-35页
  3.2.2 因子水平及试验安排第35-38页
  3.2.3 试验设备及步骤第38-39页
 3.3 试验结果及分析第39-42页
  3.3.1 试验结果第39-40页
  3.3.2 回归系数的计算第40-41页
  3.3.3 回归系数及方程的显著性检验第41-42页
 3.4 结果讨论第42-47页
  3.4.1 显著性讨论第43页
  3.4.2 正负效应第43-44页
  3.4.3 图形分析第44-47页
第四章 关于时间问题第47-51页
 4.1 模型的建立第47-49页
 4.2 参数b的求取第49-50页
 4.3 瞬时半径R_t的求取第50-51页
第五章 预测和控制第51-52页
第六章 关于温度问题第52-53页
第七章 结论第53-54页
说明第54-55页
附录一 关于多元线性回归的基本知识第55-61页
附录二 组合设计的正交化第61-66页
附录三 磷钼酸喹啉重量法测定P_2O_5含量第66-68页
附录四 因子水平的编码方法第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页

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