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超重力机中端效应区分布范围的研究

学位论文数据集第1-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-17页
第一章 绪论第17-33页
   ·超重力技术第17-22页
     ·超重力机的发展第17-19页
     ·超重力技术的应用第19-21页
     ·超重力机的一般结构、工作原理及工作特点第21-22页
   ·超重力机中流体力学研究第22-25页
   ·超重力机中气液传质理论模型的研究第25-30页
     ·有效膜理论第26-27页
     ·溶质渗透理论第27-28页
     ·表面更新理论第28页
     ·传质理论模型的修正第28-30页
   ·课题立题意义与研究工作内容第30-33页
     ·立题意义第30页
     ·研究工作内容第30-33页
第二章 端效应区分布范围的理论模型研究第33-41页
   ·端效应区内液体射流流动模型建立的条件设定第34-36页
     ·端效应区分布范围的定义第34-35页
     ·理论模型建立的前提条件和假设第35-36页
   ·端效应区分布范围理论模型的建立第36-41页
     ·射流崩塌过程的流动分析第36-39页
     ·射流崩塌后至液体被完全捕获过程中的流动分析第39-41页
第三章 端效应区分布范围的可视化研究第41-53页
   ·实验流程第41-44页
     ·实验设备第41-42页
     ·实验仪器、试剂第42-43页
     ·实验流程第43-44页
   ·实验原理第44-45页
   ·实验数据分析第45-51页
     ·超重力机转速为800r/min时端效应区长度理论值与实验值的对比分析第46-47页
     ·超重力机转速为1000r/min时端效应区长度理论值与实验值的对比分析第47-48页
     ·超重力机转速为1200r/min时端效应区长度理论值与实验值的对比分析第48-49页
     ·超重力机转速为1400r/min时端效应区长度理论值与实验值的对比分析第49-50页
     ·超重力机转速为1600r/min时端效应区长度理论值与实验值的对比分析第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第四章 碱液吸收二氧化碳的脱碳率随填料层厚度变化的实验研究第53-65页
   ·实验流程第53-55页
     ·实验设备第53页
     ·实验原料与试剂第53页
   ·3 测试仪器第53页
     ·实验流程第53-55页
   ·实验原理第55-56页
     ·碱液吸收二氧化碳反应的传质理论第55-56页
   ·实验数据计算与分析第56-63页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速800r/min,液体流速1.0m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第56-57页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速800r/min,液体流速1.4m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第57-58页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速800r/min,液体流速1.8m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第58页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速1200r/min,液体流速1.0m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第58-59页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速1200r/min,液体流速1.4m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第59-60页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速1200r/min,液体流速1.8m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第60-61页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速1600r/min,液体流速1.0m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第61-62页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速1600r/min,液体流速1.4m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第62页
     ·氢氧化钠溶液浓度2mol/L,转子转速1600r/min,液体流速1.8m/s条件下,脱碳率随填料层厚度的变化第62-63页
   ·本章小结第63-65页
第五章 结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
研究成果及发表的学术论文第73-75页
作者和导师简介第75页

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