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基于超声的阿司匹林冷却结晶过程实验研究和模拟优化

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 前言第9页
    1.2 溶液结晶第9-10页
    1.3 过程分析技术第10-11页
    1.4 超声在过程颗粒测量中的发展第11-13页
    1.5 粒数衡算方程第13-14页
    1.6 论文布局第14-15页
第二章 超声颗粒测量理论第15-29页
    2.1 超声的产生第15-16页
    2.2 超声波特征量第16-20页
        2.2.1 声压和声速第16-17页
        2.2.2 声特性阻抗和声强第17-18页
        2.2.3 声衰减第18-20页
    2.3 超声法颗粒测量原理第20-27页
        2.3.1 ECAH模型及改进第21-25页
        2.3.2 反演算法[26]第25-27页
    2.4 超声法仪器化应用第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 阿司匹林结晶过程的实验研究第29-41页
    3.1 实验药品,仪器和设备第29-32页
        3.1.1 实验药品和仪器第29页
        3.1.2 实验设备第29-32页
    3.2 实验方法第32-36页
        3.2.1 降温速率对过程浓度的影响第33-36页
        3.2.2 搅拌速率对过程浓度的影响第36页
    3.3 晶体尺寸分布及晶形测量第36-40页
        3.3.1 晶体尺寸分布的变化第37-39页
        3.3.2 晶体形状的变化第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 结晶过程模拟研究第41-52页
    4.1 结晶过程模型建立第41-42页
    4.2 粒数衡算模型求解及相关技术第42-46页
        4.2.1 矩量法第42-43页
        4.2.2 离散法第43-45页
        4.2.3 移动点法第45-46页
    4.3 晶体尺寸分布模拟第46-51页
        4.3.1 动力学子模型及其参数估计第46-49页
        4.3.2 质量衡算模型第49页
        4.3.3 模拟结果及分析第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 结晶过程动态优化第52-62页
    5.1 动态优化问题第52-54页
    5.2 动态优化算法第54-58页
        5.2.1 基于遗传算法的拟序贯法第55-56页
        5.2.2 有限元正交配置法第56-58页
    5.3 优化结果和讨论第58-61页
    5.4 本章小结第61-62页
结论与展望第62-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间研究成果第69-70页
致谢第70-71页
附件第71页

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