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 |