首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--卤素及其化合物论文--氟及其化合物论文

细颗粒解聚团流态化及萤石制无水氟化氢新工艺研究

致谢第5-6页
摘要第6-9页
Abstract第9-12页
符号说明第16-18页
第一章 绪论第18-20页
第二章 文献综述第20-50页
    2.1 萤石制取氟化氢工艺概述第20-24页
        2.1.1 回转窑工艺第21-23页
        2.1.2 气固流化床工艺第23-24页
    2.2 粘性细颗粒的流态化第24-32页
        2.2.1 粘性细颗粒的定义与分类第25页
        2.2.2 粘性细颗粒的自聚原因第25-26页
        2.2.3 粘性细颗粒的流态化进展第26-29页
        2.2.4 A/C类颗粒流态化第29页
        2.2.5 粘性颗粒流化质量评价方法第29-32页
    2.3 粘性细颗粒流化行为的强化方法第32-45页
        2.3.1 机械振动场辅助流化第32-34页
        2.3.2 离心场辅助流化第34-36页
        2.3.3 声场辅助流化第36-39页
        2.3.4 电/磁场辅助流化第39-41页
        2.3.5 脉冲气流辅助流化第41-42页
        2.3.6 添加组分辅助流化第42-45页
    2.4 多层流化床第45-48页
    2.5 课题的提出第48-50页
第三章 实验装置及方法第50-58页
    3.1 实验装置及物料第50-54页
        3.1.1 实验装置第50-53页
        3.1.2 实验物料第53-54页
    3.2 实验测量方法第54-56页
        3.2.1 压力及压力脉动检测第54-55页
        3.2.2 摄像法第55页
        3.2.3 颗粒流动性测量第55页
        3.2.4 颗粒内聚力测量第55页
        3.2.5 温度测量第55-56页
    3.3 本章小结第56-58页
第四章 流化床中细萤石颗粒的流化特性及强化方法第58-82页
    4.1 实验装置及方法第59-60页
        4.1.1 常温实验第59页
        4.1.2 高温实验第59-60页
    4.2 超细萤石粉的流化特性第60-69页
        4.2.1 超细萤石粉的常温流化特性第60-63页
        4.2.2 超细萤石粉的高温流化特性第63-69页
    4.3 添加组分作用机理研究第69-74页
        4.3.1 配位理论的提出第69-74页
        4.3.2 配位理论的验证第74页
    4.4 硫酸钙颗粒对萤石颗粒流化行为的强化效果第74-80页
        4.4.1 硫酸钙颗粒在常温下的作用第75-78页
        4.4.2 硫酸钙颗粒在高温下的作用第78-79页
        4.4.3 硫酸钙颗粒与超细萤石粉混合颗粒床层取样粒径分析第79-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第五章 两层流化床中细萤石颗粒的层间传递特性及停留时间第82-100页
    5.1 连续操作两层流化床稳定操作理论分析第83-84页
    5.2 实验装置及方法第84-87页
    5.3 连续操作两层流化床中萤石颗粒的流化行为第87-95页
        5.3.1 直管型溢流管的层间传递特性及稳定操作区间第87-91页
        5.3.2 直管型溢流管两层流化床上层床层压降信号分析第91-92页
        5.3.3 直管溢流型两层流化床的稳定操作区间第92-93页
        5.3.4 溢流管类型对稳定操作区间的影响第93-95页
    5.4 两层流化床中萤石颗粒停留时间研究第95-98页
        5.4.1 直管溢流型两层流化床中的固体停留时间第95-97页
        5.4.2 溢流管类型对上层床层固体停留时间的影响第97-98页
    5.5 本章小结第98-100页
第六章 萤石制取氟化氢工艺多层流化床反应器模型第100-122页
    6.1 萤石与硫酸钙反应特性第100-102页
        6.1.1 萤石与硫酸钙反应机理[104]第100-101页
        6.1.2 萤石与硫酸钙反应动力学第101页
        6.1.3 萤石与硫酸钙反应热力学第101-102页
    6.2 多层流化床三相模型第102-109页
        6.2.1 模型假设第102页
        6.2.2 模型方程第102-106页
        6.2.3 模型参数第106-109页
    6.3 模型验证及计算结果分析第109-120页
        6.3.1 动力学验证第109-110页
        6.3.2 工业尺寸多层流化床反应器温度分布第110-113页
        6.3.3 床层停留时间对萤石颗粒转化率的影响第113-114页
        6.3.4 改变进料中H_2SO_(4(1))/SO_(3(g))比对床层热量需求的影响第114-117页
        6.3.5 压力对工艺的影响第117-120页
    6.4 本章小结第120-122页
第七章 结论与展望第122-126页
    7.1 结论第122-124页
    7.2 展望第124-126页
参考文献第126-136页
作者简介第136页

论文共136页,点击 下载论文
上一篇:用于碱性条件下HER催化的铂、钯基催化剂的制备及其电化学特性研究
下一篇:二茂铁基氧化还原响应水凝胶的制备及性能研究