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气体水合物法分离煤层气及IGCC燃气的热力学与动力学特性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
主要符号表第8-12页
1 绪论第12-26页
    1.1 研究背景和意义第12-16页
        1.1.1 气体水合物介绍第13-15页
        1.1.2 气体水合物国内外研究现状第15-16页
    1.2 气体水合物技术应用第16-23页
        1.2.1 水合物法提纯煤层气研究现状第17-21页
        1.2.2 CO_2捕集技术研究现状第21-23页
    1.3 本文的研究内容与创新点第23-26页
        1.3.1 研究内容第23-24页
        1.3.2 主要创新点第24-26页
2 实验装置及研究方法第26-36页
    2.1 实验装置及材料第26-30页
        2.1.1 实验装置第26-29页
        2.1.2 实验材料第29-30页
    2.2 实验研究方法第30-32页
        2.2.1 热力学研究方法第30-31页
        2.2.2 动力学研究方法第31页
        2.2.3 实验步骤第31-32页
    2.3 准确性验证第32-34页
        2.3.1 实验装置测试及校正第32-33页
        2.3.2 实验台校正第33-34页
    2.4 本章小结第34-36页
3 环戊烷与环己烷体系的热力学特性研究第36-46页
    3.1 水合物热力学基本理论第36-39页
    3.2 纯水体系的热力学预测结果第39-40页
    3.3 热力学实验第40-42页
        3.3.1 热力学添加剂对相平衡实验的影响第40-41页
        3.3.2 热力学实验内容第41-42页
    3.4 结果与分析第42-45页
        3.4.1 实验结果第42-44页
        3.4.2 结果分析第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 环戊烷-水体系的动力学特性研究第46-58页
    4.1 动力学实验计算第46-47页
    4.2 环戊烷-水体系动力学实验内容第47-48页
    4.3 环戊烷-水体系的动力学实验结果与分析第48-56页
        4.3.1 实验结果第48-49页
        4.3.2 结果分析第49-52页
        4.3.3 十二烷基硫酸钠的影响第52-56页
    4.4 本章小结第56-58页
5 乳化油体系的动力学特性研究第58-90页
    5.1 乳化油体系动力学实验第58-64页
        5.1.1 乳化液形成机理和稳定性因素第58-60页
        5.1.2 乳化油的制备第60页
        5.1.3 乳化油稳定性特性分析第60-64页
    5.2 煤层气分离实验步骤第64-65页
    5.3 煤层气分离实验结果与分析第65-78页
        5.3.1 实验结果第65-75页
        5.3.2 结果分析第75-78页
    5.4 IGCC燃气分离实验第78-80页
        5.4.1 IGCC燃气分离实验步骤第78-79页
        5.4.2 IGCC燃气分离实验计算第79-80页
    5.5 IGCC燃气分离实验结果与分析第80-88页
        5.5.1 实验结果第80-81页
        5.5.2 结果分析第81-88页
    5.6 本章小结第88-90页
6 THF-纳米石墨体系分离IGCC燃气的动力学特性研究第90-104页
    6.1 THF-纳米石墨体系制备第90-93页
        6.1.1 纳米石墨简介第90页
        6.1.2 THF-纳米石墨溶液的制备第90-92页
        6.1.3 纳米石墨溶液粒度测定第92-93页
    6.2 THF-纳米石墨实验内容第93-94页
    6.3 THF-纳米石墨实验结果与讨论第94-102页
        6.3.1 纳米石墨浓度的影响第94-100页
        6.3.2 压力的影响第100-102页
    6.4 本章小结第102-104页
7 结论与展望第104-106页
    7.1 结论第104-105页
    7.2 展望第105-106页
致谢第106-108页
参考文献第108-118页
附录第118-119页
    A.作者在攻读博士学位期间所发表的论文第118-119页
    B.作者在攻读博士学位期间所参与的课题第119页

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