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水溶液中油滴和固体颗粒电动运动界面效应研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 研究背景第13-15页
    1.2 电动现象第15-19页
        1.2.1 双电层理论第15-16页
        1.2.2 电渗流第16-17页
        1.2.3 电泳第17-19页
    1.3 电动运动研究进展第19-28页
        1.3.1 液滴电动运动研究进展第19-24页
        1.3.2 固体颗粒电动运动研究进展第24-28页
    1.4 本文研究内容及意义第28-30页
第2章 空气-水界面附近油滴的电动运动第30-49页
    2.1 引言第30页
    2.2 数学模型第30-37页
        2.2.1 油滴和空气-水界面间的相互作用力第32-34页
        2.2.2 电场第34页
        2.2.3 流场第34-36页
        2.2.4 油滴运动速度第36-37页
    2.3 数值模拟第37-40页
    2.4 结果与讨论第40-48页
        2.4.1 油滴和空气-水界面的间距第40-42页
        2.4.2 流体界面系统中的流场分布第42-45页
        2.4.3 油滴在空气-水界面附近的移动速度第45-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第3章 附着在空气-水界面的油滴的电动运动第49-64页
    3.1 引言第49页
    3.2 理论模型第49-54页
        3.2.1 EDL电场第50-51页
        3.2.2 外加直流电场第51页
        3.2.3 流场第51-53页
        3.2.4 油滴运动速度第53-54页
    3.3 数值模拟第54-55页
    3.4 结果与讨论第55-62页
        3.4.1 流体界面系统流场分布第55-58页
        3.4.2 外加电场和油滴尺寸的影响第58-61页
        3.4.3 油-水界面和空气-水界面zeta电势的影响第61-62页
    3.5 本章小结第62-64页
第4章 水平固体壁面附近油滴的电动运动第64-79页
    4.1 引言第64页
    4.2 油滴和水平固体壁面间的相互作用力第64-66页
    4.3 数学模型第66-70页
        4.3.1 电场第67-68页
        4.3.2 流场第68-69页
        4.3.3 油滴运动速度第69-70页
        4.3.4 数值模拟第70页
    4.4 结果与讨论第70-78页
        4.4.1 油滴和水平固体壁面的间距第70-73页
        4.4.2 水平固体壁面附近油滴的移动速度第73-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第5章 油-水界面中固体颗粒的电动运动第79-104页
    5.1 引言第79页
    5.2 油-水界面中固体球形颗粒所受电泳力分析及推导第79-83页
        5.2.1 电泳力分析及推导第79-82页
        5.2.2 验证第82-83页
    5.3 颗粒在油-水界面中电动运动的数学模型第83-90页
        5.3.1 电场第84-85页
        5.3.2 流场第85-87页
        5.3.3 颗粒运动速度第87-88页
        5.3.4 数值模拟第88-90页
    5.4 结果与讨论第90-102页
        5.4.1 油-水两相流场随时间的演化第90-92页
        5.4.2 外加电场强度和颗粒尺寸的影响第92-94页
        5.4.3 颗粒-水界面与通道壁面-水界面zeta电势比的影响第94-95页
        5.4.4 油-水界面与通道壁面-水界面zeta电势比的影响第95-98页
        5.4.5 油-水粘度比的影响第98-99页
        5.4.6 大尺寸通道中油-水两相流场分布及颗粒运动速度第99-102页
    5.5 本章小结第102-104页
第6章 结论与展望第104-107页
参考文献第107-121页
攻读学位期间公开发表论文第121-122页
致谢第122-124页
作者简介第124页

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