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 |