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激光吸收光谱法气相传质研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-29页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究现状第13-26页
        1.2.1 经典传质理论第13-15页
        1.2.2 多组分传质研究第15-20页
        1.2.3 蒸发相变传质研究第20-24页
        1.2.4 凝结相变传质研究第24-26页
    1.3 研究目的及内容第26-29页
        1.3.1 研究目的第26-27页
        1.3.2 研究内容第27-29页
2 激光吸收光谱第29-45页
    2.1 分子吸收光谱第29-31页
    2.2 基本原理第31-36页
        2.2.1 Beer-Lambert定律第31-32页
        2.2.2 线型函数第32-35页
        2.2.3 谱线强度第35-36页
    2.3 直接吸收光谱第36-38页
    2.4 波长调制光谱第38-40页
    2.5 测量常用改进手段第40-44页
    2.6 本章小结第44-45页
3 多组分传质研究第45-71页
    3.1 吸收谱线选择第45-47页
    3.2 现场实验环境介绍第47页
    3.3 测量系统第47-53页
        3.3.1 测量系统装置第47-49页
        3.3.2 系统性能研究第49-53页
    3.4 酸性组分输运变化第53-69页
        3.4.1 酸性组分现场测量结果第53-55页
        3.4.2 理论分析第55-69页
    3.5 本章小节第69-71页
4 蒸发相变传质研究第71-91页
    4.1 谱线选择第71-72页
    4.2 自由水面蒸发第72-79页
        4.2.1 实验装置第72-75页
        4.2.2 实验结果第75-77页
        4.2.3 理论分析第77-79页
    4.3 纳米孔口蒸发第79-89页
        4.3.1 纳米多孔阳极氧化铝(AAO)膜第79-80页
        4.3.2 实验装置第80-82页
        4.3.3 实验结果第82-85页
        4.3.4 理论分析第85-89页
    4.4 本章小结第89-91页
5 凝结相变传质研究第91-108页
    5.1 凝结扩散传质理论第92-99页
        5.1.1 扩散层模型第92-94页
        5.1.2 热扩散层模型第94-95页
        5.1.3 应用实例及分析第95-98页
        5.1.4 凝结热扩散层模型验证第98-99页
    5.2 多场协同影响凝结过程分析第99-101页
    5.3 边界层扰动对凝结过程的影响第101-106页
        5.3.1 膜状凝结液膜波动的影响第101-102页
        5.3.2 珠状凝结液滴脱落的影响第102-106页
    5.4 本章小节第106-108页
6 全文总结和研究展望第108-111页
    6.1 全文总结第108-109页
    6.2 展望第109-111页
参考文献第111-123页
博士期间科研成果第123-124页
致谢第124页

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