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秸秆连续挤出蒸汽爆破处理的机理研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-14页
第一章 绪论第14-27页
   ·国内外秸秆资源研究利用的现状及发展趋势第14-20页
     ·国内秸秆利用技术工作基础和存在的基础第14-18页
     ·国外最新进展和发展趋势第18-20页
     ·发展趋势第20页
   ·纤维素原料组分分离常用处理方法及评价标准第20-25页
     ·物理方法第21-22页
     ·化学方法第22-23页
     ·蒸汽爆破法第23-24页
     ·纤维素原料组分分离评价标准第24-25页
   ·本课题的主要研究内容和意义第25-27页
     ·课题的来源第25页
     ·课题的目的和意义第25-26页
     ·课题研究的主要内容第26-27页
第二章 植物纤维的组成及结构第27-38页
   ·纤维素第28-31页
     ·纤维素的分子结构第28-29页
     ·纤维素的聚集态结构第29-30页
     ·纤维素的化学性质第30-31页
     ·纤维素的用途第31页
   ·半纤维素第31-33页
     ·半纤维素的化学结构第31-32页
     ·半纤维素的聚集态结构第32页
     ·半纤维素的理化性质第32页
     ·半纤维素的利用第32-33页
   ·木质素第33-35页
     ·木质素化学结构第33-34页
     ·木质素的理化特性第34页
     ·木质素的工业应用第34-35页
   ·灰分第35-36页
     ·灰分的主要成分第35页
     ·灰分对酶解的影响第35-36页
   ·其他成分第36-38页
     ·有机液剂抽出物第36-37页
     ·果胶质第37-38页
第三章 蒸汽爆破技术第38-48页
   ·蒸汽爆破技术的特点第38页
   ·蒸汽爆破技术的进展与发展趋势第38-40页
   ·汽相蒸煮物理化学变化第40-41页
   ·蒸汽爆破过程第41-42页
   ·蒸汽爆破的能耗第42-43页
     ·耗气量第42页
     ·蒸汽爆破功率分析第42-43页
   ·影响蒸汽爆破的主要因素第43-45页
   ·蒸汽爆破设备第45-47页
     ·间歇式蒸汽爆破设备第45-46页
     ·连续蒸汽爆破设备第46-47页
   ·蒸汽爆破的应用领域第47-48页
第四章 有限体积法及标准k-ε模型第48-57页
   ·有限体积法及其求解第48-52页
     ·有限体积法的基本思想第48页
     ·有限体积法的求解第48-52页
   ·流场数值计算的主要方法第52-53页
     ·耦合式解法第52-53页
     ·分离式解法第53页
   ·标准k-ε模型第53-57页
     ·标准k-ε方程模型的定义第54页
     ·标准k-ε模型的有关计算公式第54-55页
     ·标准k-ε模型的控制方程组第55-57页
第五章 挤出机建压段流场的数值模拟第57-64页
   ·流场分析模型的建立第57-61页
     ·数学模型第57-59页
     ·物理模型第59页
     ·有限元模型第59-61页
   ·挤出机建压段流道的流场计算第61-64页
     ·流道流场模拟的各参数条件第61-62页
     ·计算结果第62-64页
第六章 各参数对建压段流场的影响第64-80页
   ·结构参数对建压段流场的影响第64-74页
     ·建压段长度对建压段流场的影响第64-67页
     ·螺杆根径对建压段压力的影响第67-71页
     ·出口间隙对建压段压力的影响第71-74页
   ·挤出机操作参数对建压段压力的影响第74-80页
     ·入口处加水量对建压段压力的影响第74-77页
     ·建压段外部加热温度对建压段压力的影响第77-80页
第七章 结论第80-83页
   ·课题研究的主要内容及主要结论第80-81页
     ·课题研究的主要内容第80页
     ·主要结论第80-81页
   ·本课题的主要贡献第81页
   ·遗留问题及前景展望第81-83页
参考文献第83-86页
致谢第86-87页
成果及发表的学术论文第87-88页
作者简介第88-89页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第89-90页

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