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 |