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超声场强度测量及甘草酸浸取动力学研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-27页
   ·超声第11-16页
     ·超声波的描述第11-12页
     ·超声波的反射与折射第12-13页
     ·声场的近场与远场第13-14页
     ·超声波的衰减第14-15页
     ·声波的干涉、驻波及混响场第15页
     ·超声空化第15-16页
   ·超声场强度的测量第16-19页
     ·压电陶瓷探针第16页
     ·铝箔法第16页
     ·热探针第16-18页
     ·量热法第18-19页
     ·化学法第19页
     ·水听器法第19页
   ·超声的应用第19-21页
     ·化学合成第19-20页
     ·污水处理第20页
     ·超声清洗第20页
     ·超声辅助浸取第20-21页
   ·超声强化的原因第21-23页
     ·湍动效应第21页
     ·热效应第21-22页
     ·声致发光第22页
     ·声致自由基第22-23页
   ·影响超声强化的因素第23-24页
     ·频率第23页
     ·超声电功率第23-24页
     ·液体性质第24页
     ·温度第24页
   ·超声强化传质模型第24-25页
   ·本课题的研究意义及主要内容第25-27页
第2章 实验部分第27-35页
   ·实验仪器及药品第27-28页
   ·铝箔法表征声场强度第28页
   ·量热法测量平均声场强度第28页
   ·空化云观测第28-29页
   ·热探针法表征声场强度第29-30页
     ·热电偶的校准第29页
     ·热探针的制备第29-30页
     ·热探针的响应第30页
   ·纯水体系声场强度测量第30-32页
   ·甘草-水体系声场测量第32页
   ·甘草酸浸取过程研究第32-33页
     ·甘草酸标准曲线的绘制第32-33页
     ·常规搅拌浸取第33页
     ·超声辅助浸取第33页
   ·本章小结第33-35页
第3章 声场分析第35-51页
   ·铝箔法对声场强度的表征第35-36页
   ·电功率对空化云的影响第36页
   ·纯水体系声场强度分布第36-44页
     ·电功率对声场强度的影响第37-39页
     ·频率对声场强度的影响第39页
     ·探头插入深度对声场强度的影响第39-41页
     ·声场强度沿轴向的分布第41-43页
     ·声场强度沿径向的分布第43-44页
   ·固液体系声场强度分布第44-49页
     ·电功率对声场强度的影响第44-45页
     ·频率对声场强度的影响第45页
     ·声场强度沿轴向的分布第45-46页
     ·声场强度沿径向的分布第46-47页
     ·温度对声场强度的影响第47-48页
     ·甘草-水体系与纯水体系对比第48-49页
   ·本章小结第49-51页
第4章 超声辅助甘草酸浸取动力学第51-65页
   ·超声对甘草酸浸取过程的影响第52-59页
     ·超声频率第52-54页
     ·超声电功率第54-56页
     ·浸取温度第56-59页
   ·甘草酸浸取动力学模型第59-63页
     ·膜理论第59-61页
     ·Peleg 经验模型第61-63页
   ·本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-74页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第74-75页
致谢第75-76页
附录A 超声热效应第76-77页
附录B 声场分布图汇总第77-87页

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