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液液萃取的强化及实验研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-24页
    1.1 溶剂萃取概述第9-10页
        1.1.1 萃取剂的选择第9-10页
        1.1.2 稀释剂的选择第10页
    1.2 萃取设备介绍第10-12页
        1.2.1 混合澄清槽第10页
        1.2.2 离心萃取器第10-11页
        1.2.3 萃取塔第11-12页
        1.2.4 萃取设备的选择第12页
    1.3 萃取填料开发第12-14页
        1.3.1 散装填料第12-13页
        1.3.2 规整填料第13页
        1.3.3 组合型填料第13页
        1.3.4 萃取填料的特点第13-14页
    1.4 萃取过程相关理论第14-16页
        1.4.1 气液液三相传质的研究与发展第14-15页
        1.4.2 分散相在填料中的滴膜交替流动第15页
        1.4.3 循环流动形态介绍第15-16页
    1.5 流体力学性能第16-19页
        1.5.1 填料萃取塔存留分数第16-17页
        1.5.2 填料萃取塔液泛速度第17-19页
    1.6 溶剂萃取传质性能第19-23页
        1.6.1 双膜模型第19-20页
        1.6.2 溶质渗透模型第20页
        1.6.3 表面更新模型第20-21页
        1.6.4 萃取塔的传质要求第21页
        1.6.5 填料萃取塔的传质性能第21-23页
    1.7 本课题主要研究内容第23-24页
第二章 实验材料及方法第24-37页
    2.1 实验填料第24-27页
        2.1.1 网架填料第24页
        2.1.2 金属板波纹填料第24-25页
        2.1.3 聚丙烯板波纹填料第25-26页
        2.1.4 QH-2 型扁环填料第26-27页
    2.2 实验装置及流程第27-30页
        2.2.1 观察实验及流体力学实验装置第27-29页
        2.2.2 传质实验装置第29-30页
    2.3 实验操作流程及数据测定方法第30-31页
        2.3.1 观察实验及流体力学实验操作流程第30-31页
        2.3.2 传质实验操作流程第31页
    2.4 实验体系第31-32页
    2.5 物系测定第32-33页
        2.5.1 密度测定第32页
        2.5.2 粘度测定第32-33页
    2.6 流体力学性能数据测定方法第33-34页
        2.6.1 存留分数(滞存率)的测定第33页
        2.6.2 液泛速度的测定第33-34页
    2.7 传质实验数据测定方法第34-37页
        2.7.1 平衡曲线的测定第34-35页
        2.7.2 传质单元高度 Hoxp的测定第35-37页
第三章 气相扰动下填料的萃取性能第37-47页
    3.1 分散相流动形态观察实验第37-39页
    3.2 流体力学性能实验第39-43页
        3.2.1 气含率随气相速度变化第39-40页
        3.2.2 气含率随分散相速度变化第40-41页
        3.2.3 液含率随气相速度变化第41-42页
        3.2.4 液含率随分散相速度变化第42页
        3.2.5 液泛速度随气相速度变化第42-43页
    3.3 传质性能测试第43-45页
        3.3.1 传质单元高度随气相速度的变化第43-45页
        3.3.2 传质单元高度随分散相速度的变化第45页
    3.4 总结第45-47页
第四章 开窗导流填料在萃取中的应用第47-55页
    4.1 新型填料介绍第47-48页
    4.2 流体力学性能第48-50页
        4.2.1 液泛速度随连续相速度变化第48页
        4.2.2 气相扰动对液泛速度的影响第48-50页
    4.3 传质性能第50-53页
        4.3.1 表观传质单元高度测定第50-52页
        4.3.2 气相扰动对传质性能的影响第52-53页
    4.4 总结第53-55页
第五章 环流萃取装置的开发及实验研究第55-61页
    5.1 装置介绍第55-56页
    5.2 流动形态观察实验第56-57页
    5.3 流体力学性能测试第57-58页
    5.4 传质性能测试第58-59页
    5.5 总结第59-61页
第六章 结论与展望第61-63页
    6.1 结论第61页
    6.2 展望第61-63页
参考文献第63-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
符号说明第69-71页
致谢第71页

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