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微通道内微细颗粒增强气液传质的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 文献综述第7-25页
   ·前言第7-8页
   ·微反应器第8-18页
     ·微反应器的简介第8-10页
     ·微反应器的分类第10-13页
     ·微反应器的加工制作第13-14页
     ·微反应器内的气液两相流型第14-17页
     ·微反应器内的气泡行为第17页
     ·微反应器的传热和传质特性第17-18页
   ·固体颗粒对气液传质的影响第18-20页
     ·固体颗粒增强气液传质机理第18-19页
     ·固体颗粒对气液传质参数影响第19-20页
   ·模型研究进展第20-24页
     ·经验模型第20-21页
     ·传输模型第21-23页
     ·边界层混合与阻止气泡聚并模型第23-24页
   ·本文的主要工作第24-25页
第二章 吸附型固体颗粒对微通道内气液传质的影响研究第25-47页
   ·实验试剂第25-28页
     ·二氧化碳气体第25页
     ·微细固体颗粒第25-28页
   ·实验装置第28-30页
     ·实验仪器第28-29页
     ·CCD 高速相机第29-30页
   ·实验流程第30-32页
   ·传质理论以及模型第32-36页
     ·传质增强因子第32-33页
     ·传质增强模型第33-36页
   ·结果与讨论第36-45页
     ·Taylor 流条件的选控第36页
     ·不同颗粒对微通道内气液传质的影响第36-37页
     ·增强机理分析第37-38页
     ·模型参数的影响第38-43页
     ·模拟结果和实验结果的对比分析第43-45页
   ·本章小结第45-47页
第三章 化学反应型固体颗粒对 CO_2吸收的传质增强研究第47-61页
   ·实验试剂第47-50页
     ·二氧化碳第47页
     ·反应型固体颗粒第47-50页
   ·实验装置第50-52页
     ·实验仪器第50-51页
     ·实验装置以及流程第51-52页
   ·实验机理第52-53页
     ·碳酸钙增强 CO_2吸收机理第52页
     ·氢氧化镁增强 CO_2吸收机理第52-53页
   ·结果分析第53-60页
     ·气体吸收对颗粒溶解的增强作用第53-54页
     ·CO_2-3液相主体浓度对 CO_2吸收的影响第54页
     ·氢氧化镁对气液传质的影响第54-57页
     ·碳酸钙对气液传质的影响第57-59页
     ·气泡长度的变化第59-60页
   ·本章小节第60-61页
第四章 结论和建议第61-63页
   ·结论第61-62页
   ·建议第62-63页
符号说明第63-66页
参考文献第66-74页
发表论文和参加科研情况说明第74-75页
致谢第75页

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