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四水合氯化亚铁流态化煅烧过程及动力学研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第11-12页
第一章 文献综述第12-21页
    1.1 前言第12页
    1.2 酸洗废液处理研究现状第12-15页
        1.2.1 蒸发法回收酸第12-13页
        1.2.2 膜分离法第13-14页
        1.2.3 化学转化法第14页
        1.2.4 铁盐结晶法第14页
        1.2.5 高温焙烧法第14-15页
    1.3 酸洗废液处理应用现状第15-19页
        1.3.1 喷雾法盐酸再生处理工艺第16-17页
        1.3.2 流化床法盐酸再生处理工艺第17-18页
        1.3.3 工艺特点和应用现状第18-19页
    1.4 流态化煅烧工业应用第19-20页
    1.5 本论文研究内容第20-21页
第二章 实验部分第21-31页
    2.1 实验装置及流程第21-24页
        2.1.1 实验装置第21-22页
        2.1.2 气相分析装置第22-23页
        2.1.3 固相分析装置第23-24页
        2.1.4 实验流程第24页
    2.2 实验设备与试剂第24-26页
        2.2.1 实验试剂第24-25页
        2.2.2 实验设备第25-26页
    2.3 实验步骤第26-29页
        2.3.1 实验准备第26-27页
        2.3.2 煅烧实验步骤第27-28页
        2.3.3 氯离子浓度测定实验步骤第28-29页
    2.4 实验处理及数据分析第29-31页
        2.4.1 固相物品处理第29-30页
        2.4.2 气相数据处理方法第30-31页
第三章 结果与讨论第31-41页
    3.1 空气湿含量对流态化煅烧过程的影响第31-35页
        3.1.1 空气湿含量对HCl生成的影响第31-32页
        3.1.2 空气湿含量对Cl_2生成的影响第32-33页
        3.1.3 空气湿含量对HCl选择性和收率的影响第33-35页
    3.2 床层温度对流态化煅烧过程的影响第35-38页
        3.2.1 床层温度对HCl生成的影响第35-36页
        3.2.2 床层温度对Cl_2生成的影响第36-37页
        3.2.3 床层温度对HCl选择性和收率的影响第37-38页
    3.3 SEM图像分析第38-40页
        3.3.1 SEM图像分析结果第39-40页
    3.4 结论第40-41页
第四章 反应动力学原理第41-52页
    4.1 复合化学反应动力学第41-45页
        4.1.1 平行反应第41-44页
        4.1.2 连串反应第44-45页
    4.2 气固反应动力学第45-52页
        4.2.1 气固反应的分类与步骤第45-46页
        4.2.2 气固反应的宏观图像第46-47页
        4.2.3 缩粒模型第47-52页
第五章 四水合氯化亚铁煅烧过程动力学研究第52-75页
    5.1 模型假设第52-53页
    5.2 模型建立第53-61页
        5.2.1 控制步骤建模第53-57页
        5.2.2 平行反应部分建模第57-61页
    5.3 模型拟合第61-69页
        5.3.1 控制步骤模型拟合第61-64页
        5.3.2 控制步骤的反应速率常数k和反应模数σ_0~2计算第64-65页
        5.3.3 控制步骤的活化能Ea与指前因子A的拟合第65-66页
        5.3.4 平行反应模型拟合第66-69页
    5.4 模型验证第69-74页
        5.4.1 控制步骤模型验证第69-72页
        5.4.2 平行反应模型验证第72-74页
    5.5 结论第74-75页
第六章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-82页
作者简历第82-83页
致谢第83页

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