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聚丙烯酰胺在超(亚)临界流体中的溶解度研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第15-25页
    1.1 超(亚)临界流体第15-17页
        1.1.1 超临界流体第15-17页
        1.1.2 亚临界流体第17页
    1.2 超(亚)临界流体技术在聚合物领域中的应用进展第17-19页
        1.2.1 超(亚)临界CO_2驱油技术在聚合物驱油的应用第17-18页
        1.2.2 超(亚)临界流体技术在聚合物接枝改性方面的应用第18页
        1.2.3 超(亚)临界流体技术在聚合物共混方面的应用第18-19页
        1.2.4 超(亚)临界流体技术在聚合物微孔发泡方面的应用第19页
    1.3 超(亚)临界流体体系相平衡的研究第19-23页
        1.3.1 超(亚)临界流体体系相平衡的实验研究第20页
        1.3.2 超(亚)临界流体体系相平衡的理论研究第20-23页
    1.4 本文研究目的意义与研究思路第23-25页
第二章 实验研究第25-39页
    2.1 实验研究方法第25-37页
        2.1.1 动态法实验装置及流程第25-26页
        2.1.2 静态法实验装置及流程第26-28页
        2.1.3 装置的可靠性验证第28页
        2.1.4 平衡时间与CO_2流速的确定第28-30页
        2.1.5 分析方法第30-33页
        2.1.6 实验操作步骤第33-36页
        2.1.7 注意事项第36-37页
    2.2 实验物系第37页
    2.3 实验内容及条件第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 实验研究结果与讨论第39-51页
    3.1 超(亚)临界状态下溶解度的计算方法第39页
    3.2 PAM在SCCO_2中的溶解度研究第39-43页
        3.2.1 PAM在SCCO_2中的溶解度数据第39-41页
        3.2.2 PAM在SCCO_2中的溶解度影响因素分析第41-43页
    3.3 PAM在亚临界R134a中的溶解度研究第43-47页
        3.3.1 PAM在亚临界R134a中的溶解度数据第43-44页
        3.3.2 PAM在亚临界R134a中的溶解度影响因素分析第44-47页
    3.4 PAM在SCCO_2与亚临界R134a中的溶解度对比第47-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 溶解度数据的半经验模型关联第51-63页
    4.1 半经验模型及其关联结果第51-60页
        4.1.1 Chrastil模型及其关联结果第51-53页
        4.1.2 A-L模型及其关联结果第53-54页
        4.1.3 S-S模型及其关联结果第54-55页
        4.1.4 M-T模型及其关联结果第55-59页
        4.1.5 Bartle模型及其关联结果第59-60页
    4.2 五种模型关联结果比较第60-62页
        4.2.1 五种模型对PAM在SCCO_2中溶解度数据关联结果对比第60-61页
        4.2.2 五种模型对PAM在亚临界R134a中溶解度数据关联结果对比第61-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第五章 SAFT预测PAM在超(亚)临界流体中的溶解度第63-77页
    5.1 SAFT简介第63-67页
    5.2 SAFT对PAM在超(亚)临界流体溶解度的计算过程第67-70页
        5.2.1 PAM力场参数和链节数的计算第68-69页
        5.2.2 SAFT预测PAM在超(亚)临界流体中的溶解度流程第69-70页
    5.3 预测结果分析与讨论第70-76页
    5.4 本章小结第76-77页
第六章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
研究成果及发表的学术论文第85-87页
作者及导师简介第87-89页
附件第89-90页

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