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氢氧焊割设备中水电解产气过程研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 前言第10-19页
   ·水电解氢氧焊割机研究现状第10-13页
   ·氢氧焰与其他燃气火焰比较第13-16页
     ·氢气与等其他燃料气在焊割领域的对比第13-15页
     ·氢氧火焰与其他燃料气火焰性能分析第15-16页
   ·选题依据及主要研究工作第16-19页
     ·选题依据第16-17页
     ·主要研究工作第17-19页
第二章 水电解产气试验过程研究第19-36页
   ·水电解产气试验设计第19-21页
     ·试验装置及原理第19-21页
     ·试验方法第21页
   ·直流电解水产气规律研究第21-23页
     ·电极距离对产气量的影响第22-23页
     ·电解液浓度对产气量的影响第23页
   ·脉冲电解水产气规律研究第23-30页
     ·电极距离对产气量的影响第24-25页
     ·电解液浓度对产气量的影响第25-26页
     ·脉冲峰值对产气量的影响第26-27页
     ·脉冲占空比对产气量的影响第27-28页
     ·脉冲频率对产气量的影响第28-30页
   ·脉冲电解和直流电解产气规律比较第30-31页
   ·脉冲电解机理研究第31-33页
     ·脉冲信号对界面液相传质的影响第31-32页
     ·脉冲信号对电极极化作用的影响第32-33页
   ·脉冲电解电场模拟第33-36页
第三章 氢氧制备系统电解槽的设计第36-46页
   ·水电解槽种类概述第36-39页
   ·电解槽密封性能研究第39-43页
     ·流体密封机理及方法第39-40页
     ·密封流体力学基本方程第40-41页
     ·电解槽密封研究第41-43页
   ·电解槽防腐性能研究第43页
   ·电解槽密封防腐材料性能分析第43-44页
     ·聚四氟乙烯(PTFE)的特性分析第43-44页
     ·PTFE 在水电解槽密封防腐性能上的应用第44页
   ·电解槽气体分离设计第44-46页
第四章 水电解电极反应动力学研究第46-59页
   ·水电解电极反应动力学模型的建立第46-49页
     ·析氢反应动力学模型第46-48页
     ·析氧反应动力学模型第48-49页
   ·析氢反应过程及影响因素分析第49-53页
     ·碱性条件下析氢反应过程第49页
     ·电极材料固有性质的影响第49-50页
     ·电极材料电子结构的影响第50-51页
     ·电极形状及其表面形貌的影响第51-53页
   ·析氧反应过程及影响因素分析第53-55页
     ·碱性条件下析氧反应过程第53-54页
     ·电极表面氧化物物化性能的影响第54页
     ·电极表面氧化物电子结构的影响第54页
     ·晶内添加剂的影响第54-55页
     ·电极几何尺寸及表面形貌的影响第55页
   ·电极反应界面理论研究第55-59页
     ·扩散传质第56-57页
     ·电迁移传质第57页
     ·电极界面处传质第57-59页
第五章 氢氧制备系统内部流体计算模型的建立第59-66页
   ·计算流体力学基本理论第59-60页
   ·电解槽内部流体动力学研究第60-66页
     ·控制方程的建立第61-64页
     ·气相控制方程的建立第64页
     ·本章小节第64-66页
第六章 基于FLUENT 对电解槽内部流体研究第66-83页
   ·FLUNET 求解步骤第66-67页
   ·电解槽几何模型的建立第67-71页
   ·电解槽内部气液两相流体研究第71-77页
     ·电解槽内部气液两相FLUENT 模拟第71-72页
     ·电解槽下部流体压力模拟第72-75页
     ·电解槽下部气体运动模拟第75-77页
   ·电解槽槽内上部流体研究第77-83页
     ·气体压力流场模拟第78-79页
     ·气体速度模拟第79-80页
     ·气体粒子运动轨迹模拟第80-81页
     ·垫片处气体流场分析第81-83页
第七章 结论第83-85页
 一、主要结论第83-84页
 二、进一步研究工作建议第84页
 三、研究工作创新点第84-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第89-90页
致谢第90页

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