摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 超重力技术研究背景 | 第13-14页 |
1.1.1 超重力技术 | 第13页 |
1.1.2 超重力技术发展历程 | 第13-14页 |
1.2 旋转床反应器的结构类型、工作原理及特点 | 第14-15页 |
1.2.1 旋转床反应器结构类型与工作原理 | 第14-15页 |
1.2.2 旋转床反应器特点 | 第15页 |
1.3 旋转床反应器流体力学特征 | 第15-19页 |
1.3.1 旋转床反应器液体流动可视化研究 | 第16-17页 |
1.3.2 旋转床反应器填料液膜厚度和液滴直径 | 第17-19页 |
1.3.3 旋转床液相停留时间分布 | 第19页 |
1.4 旋转床反应器特性研究 | 第19-23页 |
1.4.1 旋转床反应器微观混合特性研究 | 第19-21页 |
1.4.2 旋转床反应器传质强化特性研究 | 第21-23页 |
1.5 旋转床反应器的端效应区 | 第23-24页 |
1.6 旋转床反应器应用研究 | 第24-27页 |
1.6.1 纳米材料制备 | 第24页 |
1.6.2 分离过程 | 第24-25页 |
1.6.3 受传质和分子混合限制的化学反应体系 | 第25-27页 |
1.7 折流式旋转床的研究背景 | 第27-29页 |
1.7.1 折流式旋转床结构和原理 | 第27页 |
1.7.2 较普通超重力旋转填充床(RPB)的优势 | 第27-29页 |
1.8 本论文选题背景、目的及研究内容 | 第29-31页 |
1.8.1 本论文选题背景 | 第29页 |
1.8.2 本论文选题目的 | 第29-30页 |
1.8.3 本论文研究内容 | 第30-31页 |
第二章 折流式旋转床(RZB)微观混合性能研究 | 第31-46页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-40页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第32页 |
2.2.2 实验原理与方法 | 第32-33页 |
2.2.3 实验装置与流程 | 第33-36页 |
2.2.4 定量与分析 | 第36-40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-45页 |
2.3.1 超重力因子 β 对Xs的影响 | 第40页 |
2.3.2 液体入口总流量uin对Xs的影响 | 第40-41页 |
2.3.3 体积流量比VA /VB对Xs的影响 | 第41-43页 |
2.3.4 H+浓度对Xs的影响 | 第43-44页 |
2.3.5 与传统反应器对比研究 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 折流式旋转床(RZB)强化萃取传质性能研究 | 第46-60页 |
3.1 前言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-52页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第47页 |
3.2.2 实验装置与流程 | 第47-49页 |
3.2.3 实验内容 | 第49-50页 |
3.2.4 RZB强化性能表征 | 第50-51页 |
3.2.5 RZB强化萃取传质性能评价 | 第51-52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
3.3.1 表征结果 | 第52-53页 |
3.3.2 操作条件的影响 | 第53-57页 |
3.3.3 离集指数Xs与萃取级效率 η 的关系 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 折流式旋转床(RZB)强化羟醛缩合反应的研究 | 第60-79页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 实验部分 | 第61-66页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第61页 |
4.2.2 实验原理 | 第61-62页 |
4.2.3 实验装置和流程 | 第62-64页 |
4.2.4 正交试验设计 | 第64页 |
4.2.5 样品表征及分析 | 第64-66页 |
4.3 结果与讨论 | 第66-78页 |
4.3.1 产物表征结果 | 第66-68页 |
4.3.2 正交实验结果分析 | 第68-69页 |
4.3.3 操作条件对产物的影响 | 第69-75页 |
4.3.4 反应机理 | 第75-76页 |
4.3.5 RZB与机械搅拌对比 | 第76-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 结论、创新点与展望 | 第79-82页 |
5.1 结论 | 第79-80页 |
5.2 创新点 | 第80-81页 |
5.3 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
符号说明 | 第88-90页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |