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吸湿多孔物料冷冻干燥多相传递模型

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
引言第7-9页
1 文献综述第9-30页
    1.1 冷冻干燥概述第9-17页
        1.1.1 冷冻干燥技术的原理第9-10页
        1.1.2 冷冻干燥的发展历史第10页
        1.1.3 冷冻干燥的基本过程第10-14页
        1.1.4 冷冻干燥的特点第14-16页
        1.1.5 冷冻干燥的应用第16-17页
    1.2 多孔介质的输运特性第17-25页
        1.2.1 多孔介质的基本参数第17-19页
        1.2.2 多孔介质内的质量传递第19-21页
        1.2.3 多孔介质内的热量传递第21-22页
        1.2.4 吸附—解吸平衡关系第22-25页
    1.3 冷冻干燥的研究进展第25-29页
        1.3.1 强化冷冻干燥过程的方法第25-27页
        1.3.2 冷冻干燥数学模型的发展第27-28页
        1.3.3 冷冻干燥理论研究的发展趋势第28-29页
    1.4 本课题的研究内容第29-30页
2 多孔介质冷冻干燥的质热耦合传递模型第30-41页
    2.1 质热耦合传递数学模型推导第30-34页
        2.1.1 传质方程第32-33页
        2.1.2 传热方程第33-34页
    2.2 初始条件和边界条件第34-35页
    2.3 构建吸附—解吸平衡关系第35-37页
    2.4 性质参数第37-39页
    2.5 COMSOL Multiphysics数值实现第39-40页
    2.6 本章小结第40-41页
3 模拟结果的分析与讨论第41-53页
    3.1 模型可靠性验证第41-42页
    3.2 吸附—解吸平衡关系对比第42-45页
    3.3 不同初始饱和度物料冷冻干燥过程第45-48页
    3.4 传递参数分析第48-50页
    3.5 两种物料吸收辐射能对比第50-52页
    3.6 本章小结第52-53页
4 具有预制孔隙物料内部的质热耦合传递第53-61页
    4.1 具有预制孔隙物料内部的饱和度分布第53-55页
    4.2 具有预制孔隙物料内部的温度分布第55-57页
    4.3 具有预制孔隙物料内部的质量源分布第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
5 操作条件对两种物料冷冻干燥过程的影响第61-70页
    5.1 操作温度的影响第61-63页
    5.2 操作压力的影响第63-64页
    5.3 冷冻温度的影响第64-65页
    5.4 物料几何的影响第65-68页
    5.5 本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-78页
附录A 符号说明第78-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-83页

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