摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-29页 |
·微通道内气-液两相流型研究 | 第9-12页 |
·微通道内气-液两相流空隙率研究 | 第12-15页 |
·空隙率实验研究 | 第12页 |
·空隙率理论研究 | 第12-15页 |
·均相模型 | 第12-13页 |
·简单乘数模型 | 第13页 |
·Lockhart-Martinelli 模型 | 第13-15页 |
·漂移通量模型 | 第15页 |
·微通道内气-液两相流压力降研究 | 第15-21页 |
·单相压力降和摩擦系数的测量 | 第15-16页 |
·微通道内气-液两相压力降的研究现状 | 第16-21页 |
·均相模型 | 第17-18页 |
·Lockhart-Martinelli 模型 | 第18-20页 |
·物理压力降模型 | 第20-21页 |
·微通道内气-液两相流传质过程研究 | 第21-28页 |
·微通道内传质过程研究方法 | 第21-22页 |
·滴定法 | 第21页 |
·全息干涉法 | 第21-22页 |
·微通道与色谱联用法 | 第22页 |
·不同流型下传质过程 | 第22-26页 |
·泡状流 | 第22-23页 |
·弹状流 | 第23-25页 |
·搅拌流 | 第25页 |
·环状流和并行流 | 第25-26页 |
·微通道结构对传质的影响 | 第26页 |
·弹状流下的传质预测模型 | 第26-28页 |
·本章小结及论文的提出 | 第28-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-33页 |
·微通道芯片的制作、构型和尺寸 | 第29-30页 |
·微通道芯片的制作 | 第29页 |
·微通道芯片的构型和尺寸 | 第29-30页 |
·实验流程及操作 | 第30-32页 |
·流体物性 | 第32-33页 |
第三章 微通道内伴有相间传质的气-液两相流型 | 第33-43页 |
·微通道内气-液两相流型 | 第33-38页 |
·无相间传质过程的气-液两相流型 | 第33-34页 |
·伴有相间传质的气-液两相流型 | 第34-35页 |
·化学反应速率对气-液两相流型的影响 | 第35-36页 |
·微通道深宽比对气-液两相流型的影响 | 第36-38页 |
·伴有相间传质过程的气-液两相流型转换线 | 第38-40页 |
·临界泡状距离 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 微通道内伴有相间传质气-液两相流的空隙率 | 第43-53页 |
·微通道内气-液两相流过程的空隙率 | 第43-47页 |
·空隙率的实验结果与讨论 | 第43-44页 |
·气液两相流量对空隙率的影响 | 第44-46页 |
·化学反应速率对空隙率的影响 | 第46-47页 |
·微通道深宽比对空隙率的影响 | 第47页 |
·空隙率的预测模型 | 第47-48页 |
·伴有相间传质过程的气泡长度变化 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第五章 微通道内伴有相间传质的气-液两相流压力降 | 第53-62页 |
·实验结果与讨论 | 第53-57页 |
·气液两相流量对压力降的影响 | 第53-55页 |
·化学反应速率对压力降的影响 | 第55-56页 |
·微通道深宽比对压力降的影响 | 第56-57页 |
·预测模型 | 第57-61页 |
·基于 Lockhart-Martinelli 关联式的预测模型 | 第57-58页 |
·基于物理模型的预测模型 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 微通道内伴有化学反应的气-液两相传质过程 | 第62-81页 |
·液侧体积传质系数的计算方法 | 第62-65页 |
·液侧体积传质系数的影响因素 | 第65-70页 |
·气液两相流量的影响 | 第65-68页 |
·化学反应速率的影响 | 第68-69页 |
·微通道深宽比的影响 | 第69-70页 |
·微通道内传质效果与传统反应器的对比 | 第70页 |
·比表面积和液侧传质系数 | 第70-74页 |
·比表面积 | 第70-73页 |
·液侧传质系数 | 第73-74页 |
·液侧体积传质系数预测 | 第74-79页 |
·能量耗散模型 | 第74-75页 |
·无量纲常数关联式 | 第75-76页 |
·Higbie 非稳态渗透理论的修正式 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第七章 结论与建议 | 第81-83页 |
·结论 | 第81-82页 |
·建议 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-102页 |
附录:符号说明 | 第102-105页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第105-106页 |
致谢 | 第106页 |