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聚合反应器浆液浓度和流型的研究

第一章 绪论第1-14页
第二章 文献综述第14-37页
   ·浆液浓度的检测方法第14-25页
     ·射线衰减法第14-16页
     ·微波法第16-17页
     ·CCD摄像法第17页
     ·电容法第17-18页
     ·电导法第18-19页
     ·激光多普勒法第19-20页
     ·光散射法第20页
     ·透光脉动法第20-21页
     ·压差法第21页
     ·浮刀法第21页
     ·电磁法第21-22页
     ·超声波法第22-24页
     ·声发射技术第24页
     ·小结第24-25页
   ·液固体系中流型的检测方法第25-28页
   ·声发射技术第28-32页
     ·声发射技术的发展第28-29页
     ·声发射技术在化学工程中的应用第29-30页
     ·声信号的分析方法第30-32页
   ·课题的提出第32-37页
第三章 实验装置及设计第37-49页
   ·环管流化床复合反应器第37-44页
     ·环管反应器简介第37-38页
     ·对环管反应器的改进第38-40页
     ·环管流化床复合反应器的提出第40-41页
     ·环管流化床复合反应器的可行性分忻第41-42页
     ·环管流化床复合反应器实验装置的设计第42-44页
   ·实验装置及物料性质第44-46页
   ·实验设计与方案第46-49页
     ·采样频率的选取第46-47页
     ·实验方案第47-49页
第四章 搅拌釜中浆液浓度的检测第49-71页
   ·实验装置和实验方法第49-51页
     ·实验室搅拌釜装置第49-50页
     ·工业搅拌釜装置第50-51页
   ·实验条件的选择第51-55页
     ·环境噪声的影响第51页
     ·测量位置的影响第51-53页
     ·搅拌桨的影响第53-54页
     ·搅拌釜材质的影响第54-55页
   ·搅拌釜中的声发射机理第55-56页
   ·搅拌釜中浆液浓度的预测模型第56-60页
     ·声发射信号的频率第56页
     ·固体颗粒声发射信号的能量第56-57页
     ·液体声发射信号的能量第57-58页
     ·E—C_s模型第58-59页
     ·R—C_s模型第59-60页
   ·搅拌釜中不同体系浆液浓度的实验研究第60-66页
     ·水和沙子体系的浆液浓度第60-62页
     ·水和PVC体系的浆液浓度第62-63页
     ·正己烷和聚乙烯体系的浆液浓度第63-65页
     ·正己烷和聚丙烯体系的浆液浓度第65-66页
   ·浆液浓度预测模型的验证第66-68页
     ·E—C_s模型的验证第66-67页
     ·R—C_s模型的验证第67-68页
   ·工业反应器中浆液浓度的检测第68-69页
   ·小结第69-71页
第五章 环管流化床复合反应器中浆液浓度的检测第71-91页
   ·实验装置和实验方法第71-72页
   ·环境噪声的影响第72-73页
   ·环管流化床复合反应器中的声发射机理第73-74页
   ·浆液浓度的检测第74-80页
     ·声发射信号的频谱分析第74-76页
     ·流化床中浆液浓度的检测第76-78页
     ·环管中浆液浓度的检测第78-80页
   ·二次流的实验验证第80-84页
   ·大小颗粒分区运动的实验验证第84-89页
     ·摄像法第84-86页
     ·发射检测第86-89页
   ·小结第89-91页
第六章 环管流化床复合反应器的流型检测第91-104页
   ·实验装置和实验方法第91-93页
   ·环境噪声的影响第93页
   ·流化床中的声发射信号分布第93-98页
   ·环管中的声发射信号分布第98-103页
   ·小结第103-104页
第七章 结论和展望第104-107页
   ·结论第104-106页
   ·建议与展望第106-107页
符号说明第107-108页
作者简介第108-109页
致谢第109页

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