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超临界抗溶剂法喷射流场的CFD模拟研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-24页
   ·超临界流体第10-11页
   ·超临界微粒化方法第11-13页
     ·超临界溶液快速膨胀法(RESS)第11-12页
     ·超临界抗溶剂法(SAS)第12-13页
   ·SAS 法制备微粒的研究进展第13-17页
     ·SAS 成粒过程过程分析第13-15页
     ·SAS 成粒过程的影响因素第15-17页
   ·超临界抗溶剂(SAS)法的研究进展第17-22页
     ·超临界抗溶剂(SAS)过程及分类第17-19页
     ·超临界抗溶剂(SAS)法析出釜的改进第19-22页
   ·本文的研究内容与意义第22-24页
第二章 计算流体力学的模拟方法第24-31页
   ·计算流体力学(CFD)的发展第24页
   ·CFD 的理论基础第24-30页
     ·控制方程第24-25页
     ·湍流模型第25-29页
     ·壁面函数法第29-30页
     ·组分质量守恒方程第30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 SAS 制粒过程的热力学分析第31-43页
   ·热力学状态影响 SAS 成粒机理第31-32页
   ·热力学状态对相平衡的影响第32-33页
   ·热力学状态方程的选择第33-37页
     ·RK-Aspen 方程第33-34页
     ·PSRK 方程第34-36页
     ·确定热力学状态方程第36-37页
   ·相平衡计算第37-39页
     ·DMSO/CO_2体系的相平衡第37-38页
     ·DMSO/CO_2体系的 MCP 曲线第38-39页
   ·RK-Aspen 模型对乙醇/CO_2体系的适用性第39-41页
   ·本章小结第41-43页
第四章 CO_2侧壁入口的 SAS 析出釜内流场的 CFD 研究第43-53页
   ·模型结构与模拟参数设置第43-47页
     ·建模与网格划分第43-44页
     ·边界条件与求解参数设置第44页
     ·几何模型及网格划分第44-45页
     ·喷嘴出口附近溶液射流区的选择第45-47页
   ·CFD 模拟结果第47-52页
     ·DMSO 组分分布第47-48页
     ·D_(eff)分布第48-49页
     ·湍动强度分布第49-51页
     ·流体迹线第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 CO_2顶部入口 SAS 析出釜内流场的 CFD 研究第53-68页
   ·CO_2入口与溶液喷嘴的相对距离的影响第53-60页
     ·几何模型与网格划分第53-54页
     ·釜内流体迹线第54-55页
     ·D_(eff)分布第55-56页
     ·湍动强度分布第56-58页
     ·DMSO 分布第58-59页
     ·模拟与实验对比第59-60页
     ·分析与讨论第60页
   ·CO_2入口与喷嘴的入射角度的影响第60-66页
     ·流体迹线图第61-62页
     ·DMSO 浓度分布第62-64页
     ·D_(eff)分布第64-65页
     ·湍动强度分布第65-66页
     ·分析与讨论第66页
   ·本章小结第66-68页
第六章 析出釜及 CO_2入口直径对流场影响的 CFD 研究第68-79页
   ·析出釜直径对 SAS 成粒过程的影响第68-73页
     ·几何模型结构第68-69页
     ·流体迹线第69页
     ·釜内流场分布第69-71页
     ·喷嘴出口附近流场分布第71-73页
     ·分析与讨论第73页
   ·CO_2入口直径对 SAS 成粒过程影响的研究第73-78页
     ·流体迹线图第74页
     ·釜内场分布第74-75页
     ·喷嘴出口附近场分布第75-78页
     ·分析与讨论第78页
   ·本章小结第78-79页
第七章 结论与展望第79-81页
   ·结论第79-80页
   ·展望第80-81页
参考文献第81-85页
发表论文和参加科研情况说明第85-86页
符号说明第86-88页
致谢第88页

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