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圆形微通道内气液两相传质和反应特性

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-19页
    1.1 引言第8页
    1.2 微化工技术的优势第8-10页
    1.3 微通道反应器简介第10-12页
        1.3.1 微通道反应器的定义第10-11页
        1.3.2 微通道反应器的优缺点第11-12页
        1.3.3 微通道反应器的展望第12页
    1.4 微通道反应器内气-液两相流动特性第12-15页
    1.5 微通道反应器内气-液两相传质特性第15-17页
        1.5.1 停滞膜模型第15-16页
        1.5.2 溶质渗透模型第16-17页
        1.5.3 表面更新模型第17页
    1.6 微通道反应器内气-液两相吸收特性第17-18页
    1.7 论文主要研究内容第18-19页
第二章 微通道反应器中气液两相压降研究第19-30页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验部分第19-20页
    2.3 结果与讨论第20-28页
        2.3.1 管径对摩擦压降的影响第20-21页
        2.3.2 均相流模型第21-23页
        2.3.3 分相流模型第23-26页
        2.3.4 表观气速对压降的影响第26-28页
    2.4 小结第28-30页
第三章 微通道反应器中气液两相传质研究第30-37页
    3.1 实验部分第30页
    3.2 实验原理第30-32页
    3.3 结果与讨论第32-35页
        3.3.1 NaOH浓度对气相总传质系数的影响第32页
        3.3.2 表观气速对总传质系数的影响第32-33页
        3.3.3 表观液速对总传质系数的影响第33-34页
        3.3.4 微通道内相界面积的预测第34-35页
    3.4 小结第35-37页
第四章 微通道反应器中溶液吸收CO_2的实验研究第37-43页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验部分第37-38页
    4.3 结果与讨论第38-40页
        4.3.1 CO_2的脱除效率第38页
        4.3.2 原料气浓度对CO_2脱除效率的影响第38-39页
        4.3.3 操作温度对CO_2脱除效率的影响第39-40页
        4.3.4 溶液浓度对CO_2脱除效率的影响第40页
    4.4 结论第40-43页
第五章 结论第43-44页
致谢第44-45页
参考文献第45-52页
攻读硕士学位期间发表的论文第52-53页

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