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 |