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氯仿-DMF-水体系液液相际传质过程研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号表第9-11页
第一章 引言第11-24页
    1.1 概述第11页
    1.2 DMF简介第11-13页
        1.2.1 DMF的理化性质第11-12页
        1.2.2 DMF的用途第12-13页
    1.3 DMF废水处理主要方法第13-17页
        1.3.1 生物法第13-14页
        1.3.2 化学法第14-15页
        1.3.3 物理法第15-17页
        1.3.4 小结第17页
    1.4 萃取传质过程研究第17-22页
        1.4.1 界面不稳定性简介第17-20页
        1.4.2 萃取传质过程的研究方法第20-22页
    1.5 本文研究意义及研究内容第22-24页
第二章 单液滴传质过程研究第24-42页
    2.1 概述第24-25页
    2.2 实验部分第25-30页
        2.2.1 实验药品及仪器第25-26页
        2.2.2 实验装置及步骤第26-27页
        2.2.3 实验分析方法第27-29页
        2.2.4 总传质系数的计算第29-30页
    2.3 实验结果与讨论第30-40页
        2.3.1 流体力学形态研究第30-32页
        2.3.2 氯仿-DMF-水体系实验结果第32-35页
        2.3.3 氯仿-乙醇-水体系实验结果第35-37页
        2.3.4 传质模型改进与关联第37-40页
    2.4 本章小结第40-42页
第三章 氯仿-DMF-水体系悬挂液滴的传质不稳定性研究第42-49页
    3.1 概述第42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 实验试剂及仪器第42-43页
        3.2.2 实验装置及方法第43页
    3.3 实验结果与讨论第43-48页
        3.3.1 不同DMF浓度液滴在连续相中的观测结果第43-46页
        3.3.2 不同粒径液滴在连续相中的观测结果第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 单液滴运动过程的数值模拟第49-62页
    4.1 基本假设第50页
    4.2 具有Marangoni效应的单液滴传质的数学模型第50-53页
        4.2.1 控制方程第50-52页
        4.2.2 VOSET方法第52-53页
    4.3 计算域、初始值和边界条件第53-54页
        4.3.1 计算域第53页
        4.3.2 初始值第53-54页
        4.3.3 边界条件第54页
    4.4 计算步骤第54页
    4.5 模拟结果与讨论第54-60页
        4.5.1 模型验证第54-55页
        4.5.2 液滴在连续相中运动过程的模拟结果第55-57页
        4.5.3 不同粒径液滴在连续相中运动过程的模拟结果第57-58页
        4.5.4 不同DMF浓度下液滴在连续相中运动过程的模拟结果第58-60页
    4.6 本章小结第60-62页
第五章 DMF水溶液萃取分离工艺条件研究第62-72页
    5.1 萃取分离方案的确定第62-65页
        5.1.1 萃取剂的选择第62-63页
        5.1.2 萃取设备的选择第63-64页
        5.1.3 分散相的选择第64-65页
    5.2 实验部分第65-67页
        5.2.1 实验仪器及药品第65-66页
        5.2.2 实验装置及步骤第66-67页
    5.3 实验结果及讨论第67-71页
        5.3.1 进料流量对萃取过程的影响第67-68页
        5.3.2 分散相DMF浓度对萃取过程的影响第68-70页
        5.3.3 进料相比对萃取过程的影响第70-71页
    5.4 本章小结第71-72页
结论第72-74页
展望第74-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
附录第82-85页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第85页

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