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吸附剂颗粒增强气体吸收过程的机理研究

中文摘要第1-3页
ABSTRACT第3-8页
第一章 前言第8-9页
第二章 文献综述第9-24页
   ·分散相粒子增强气液传质的研究进展第9-16页
     ·增强因子的定义第9-10页
     ·惰性微粒对气液传质的影响第10-11页
       ·惰性微粒对体积传质系数的影响第10-11页
       ·惰性微粒对气液界面面积的影响第11页
     ·活性微粒对气液传质的增强作用第11-16页
       ·活性微粒在传质区物理吸附溶解的气体组分第11-13页
       ·活性微粒在传质区催化有溶解气体参与的化学反应第13-15页
       ·活性微粒在传质区与溶解的气体组分发生化学反应第15-16页
   ·分散相微粒增强气液传质的机理第16-18页
     ·传输机理第16页
     ·边界层混合机理第16-17页
     ·抑制气泡聚并机理第17-18页
   ·分散相微粒增强气液传质速率的模型研究第18-22页
     ·均相模型第18-19页
     ·非均相模型第19-22页
       ·一维模型第19-20页
       ·二维及三维模型第20-22页
   ·本文工作第22-24页
第三章 吸附性颗粒对CO_2 吸收速率影响的实验研究第24-29页
   ·实验物系第24页
   ·实验装置及操作第24-26页
     ·实验装置第24-26页
     ·实验条件及操作步骤第26页
   ·实验数据处理第26-28页
     ·传质系数的计算第26-27页
     ·添加及未添加活性炭时水相中CO_2 浓度比较第27-28页
     ·分配系数第28页
   ·小结第28-29页
第四章 实验结果与讨论第29-36页
   ·不同转速下的增强因子第29-30页
   ·增强因子的其他影响因素第30-32页
     ·超声与未超声的影响第30-31页
     ·温度的影响第31-32页
     ·压力的影响第32页
   ·其他颗粒第32-35页
   ·小结第35-36页
第五章 分散相颗粒增强气液传质速率模型第36-46页
   ·引言第36页
   ·模型方程及求解第36-40页
   ·模型参数第40-41页
   ·模型与实验对比第41-45页
   ·小结第45-46页
第六章 分散相颗粒增强气液传质速率的界面非平衡机理第46-56页
   ·吸附性颗粒增强气液传质速率的机理第47页
   ·吸附性颗粒增强气液传质速率的数学模型第47-52页
   ·模型结果与讨论第52-54页
     ·模型预测与实验比较第52-54页
     ·讨论第54页
   ·小结第54-56页
第七章 结论及建议第56-58页
参考文献第58-65页
发表论文和参加科研情况说明第65-66页
符号说明第66-71页
致谢第71页

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