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微通道内CO2气体吸收过程的气—液两相流与传质研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-21页
    1.1 微通道内气-液两相压力降研究第10-12页
        1.1.1 微通道内气液两相压力降的研究现状第10-11页
        1.1.2 物理压力降模型第11-12页
    1.2 微反应器内气泡生成与流动第12-13页
        1.2.1 微反应器内气泡生成第12页
        1.2.2 微反应器内气泡流动第12-13页
    1.3 微反应器内气液传质第13-19页
        1.3.1 微反应器内气液传质的测定方法第13-14页
        1.3.2 传质系数预测模型第14-17页
        1.3.3 传质过程研究第17页
        1.3.4 微通道结构对传质的影响第17-18页
        1.3.5 微通道内传质过程强化第18-19页
    1.4 非水相醇胺溶液第19页
    1.5 本文研究思路第19-21页
第二章 实验部分第21-24页
    2.1 微流动设备第21-22页
    2.2 实验流程及操作第22页
    2.3 流体物性第22-24页
第三章 传质过程中的流动特性第24-37页
    3.1 伴有传质的气液两相流压力降第24-27页
        3.1.1 两相流量对压力降的影响第24-25页
        3.1.2 吸收对于压力降的影响第25页
        3.1.3 气液两相流压降的预测模型对比第25-27页
    3.2 气泡生成频率第27-29页
        3.2.1 操作条件对气泡生成频率的影响第28页
        3.2.2 气泡生成频率预测模型第28-29页
    3.3 气泡的生成体积和表面积第29-33页
        3.3.1 气泡体积模型第29-30页
        3.3.2 操作条件对气泡生成体积的影响第30-31页
        3.3.3 气泡初始体积的预测式第31页
        3.3.4 气泡生成频率与气泡体积第31-32页
        3.3.5 气液相比表面积第32-33页
    3.4 气泡运动速度第33-34页
        3.4.1 气泡与整体的相对运动第33页
        3.4.2 操作条件对相对运动的影响第33-34页
        3.4.3 相对运动的预测式第34页
    3.5 本章小结第34-37页
        3.5.1 压力降小结第34-35页
        3.5.2 气泡生成频率小结第35页
        3.5.3 气泡生成体积小结第35-36页
        3.5.4 气泡运动速度小结第36-37页
第四章 微通道内的气液两相传质特性第37-44页
    4.1 传质系数计算方法第37-38页
    4.2 操作条件对传质系数的影响第38-39页
    4.3 气液两相组分对传质的影响第39-41页
    4.4 传质系数的预测第41-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第五章 微通道内气液两相瞬态传质过程研究第44-58页
    5.1 气泡体积的演化过程第44-47页
        5.1.1 操作条件对气泡体积变化过程的影响第44-46页
        5.1.2 反应速率对气泡体积变化的影响第46-47页
    5.2 气泡形成阶段的传质第47-52页
        5.2.1 气泡形成阶段吸收量第47-49页
        5.2.2 气泡形成阶段传质计算方法第49-50页
        5.2.3 气泡形成阶段传质系数第50-51页
        5.2.4 气泡形成阶段传质系数的预测式第51-52页
    5.3 局部传质系数第52-56页
        5.3.1 局部传质系数计算方法第52-53页
        5.3.2 局部传质系数变化过程第53-56页
    5.4 本章小结第56-58页
        5.4.1 气泡体积演化过程小结第56页
        5.4.2 气泡形成阶段传质小结第56-57页
        5.4.3 局部传质系数小结第57-58页
第六章 结论与展望第58-62页
    6.1 结论第58-60页
        6.1.1 气液两相流动特性第58-59页
        6.1.2 气液两相传质特性第59-60页
    6.2 展望第60-62页
符号说明第62-64页
参考文献第64-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-73页
致谢第73-74页

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