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高密度和可逆水合物储甲烷技术

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 气体水合物第11-16页
        1.1.1 水合物的组成和结构第12-15页
        1.1.2 水合物的性质第15-16页
    1.2 水合物储气第16-30页
        1.2.1 热力学强化技术第18-23页
        1.2.2 动力学强化技术第23-24页
        1.2.3 传热强化技术第24-25页
        1.2.4 可逆技术第25-30页
    1.3 选题依据及研究内容第30-31页
第二章 实验部分第31-40页
    2.1 实验材料第31-32页
    2.2 实验装置第32-36页
        2.2.1 合成 pHEMA 仪器第32-33页
        2.2.2 制备干水及凝胶干水装置第33页
        2.2.3 水合装置第33-36页
    2.3 实验步骤第36-40页
        2.3.1 pHEMA 的合成第36-37页
        2.3.2 干水及凝胶干水的制备第37-38页
        2.3.3 THF 溶液水合实验第38页
        2.3.4 水合储气实验第38-40页
第三章 高密度水合储甲烷研究第40-59页
    3.1 木质素磺酸钠溶液水合储甲烷第42-52页
        3.1.1 木质素磺酸钠对 THF 溶液水合影响第42-48页
        3.1.2 木质素磺酸钠对甲烷水合影响第48-52页
    3.2 SDS 溶液+不同填料水合储甲烷第52-57页
        3.2.1 SDS 溶液不同初始压力储气过程比较第53-55页
        3.2.2 SDS 溶液+泡沫铜不同初始压力储气过程比较第55-56页
        3.2.3 SDS 溶液+鲍尔环不同初始压力储气过程比较第56-57页
        3.2.4 初始压力 8.3 MPa 不同体系储气过程比较第57页
    3.3 本章小结第57-59页
第四章 可逆水合储甲烷研究第59-80页
    4.1 pHEMA 可逆水合储甲烷第59-63页
        4.1.1 pHEMA-30 水合储甲烷第60-61页
        4.1.2 pHEMA-20 水合储甲烷第61-63页
    4.2 凝胶干水可逆水合储甲烷第63-67页
    4.3 不同体系在 5.3 L Buchi 反应釜水合储气研究第67-79页
        4.3.1 SDS 溶液水合储气第67-69页
        4.3.2 pHEMA-20 水合储气第69-72页
        4.3.3 干水水合储气第72-74页
        4.3.4 凝胶干水水合储气第74-79页
    4.4 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-90页
致谢第90-91页
答辩委员会对论文的评定意见第91页

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