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中空纤维膜及膜接触器传质特性的研究

摘要(ABSTRACT)第1-11页
第一章 文献综述第11-32页
 1.1 引言第11页
 1.2 膜与膜技术概述第11-15页
  1.2.1 膜的定义与分类第12-13页
  1.2.2 膜分离技术及膜过程第13-14页
  1.2.3 膜分离技术的特点第14-15页
 1.3 聚丙烯膜材料第15-19页
  1.3.1 微孔聚丙烯中空纤维膜的制备第15-16页
  1.3.2 拉伸聚丙烯微孔膜的结构特点第16-17页
  1.3.3 聚丙烯微孔膜的表征第17-19页
 1.4 膜接触器第19-30页
  1.4.1 膜接触器的定义、分类和特点第19-20页
  1.4.2 基本原理第20-21页
   1.4.2.1 传质阻力模型第20-21页
   1.4.2.2 临界突破压力第21页
  1.4.3 膜组件第21-23页
  1.4.4 传质过程研究第23-27页
  1.4.5 应用过程研究第27-30页
  1.4.6 膜接触器脱除CO_2第30页
 1.5 课题的提出第30-32页
第二章 聚丙烯微孔膜的表征第32-41页
 2.1 引言第32页
 2.2 理论分析第32-36页
  2.2.1 泡点法及Young-Laplace方程第32-33页
  2.2.2 液体渗透法及Hagen-Poiseuille方程第33-34页
  2.2.3 液体置换法第34-35页
  2.2.4 孔分布的数学描述第35-36页
 2.3 实验第36-37页
  2.3.1 扫描电镜第36页
  2.3.2 孔隙率的测定第36页
  2.3.3 液体置换法测定孔分布第36-37页
 2.4 结果与讨论第37-40页
 2.5 小结第40-41页
第三章 聚丙烯微孔膜结构与性能的相关性第41-47页
 3.1 引言第41页
 3.2 临界突破压力第41-43页
  3.2.1 孔形状对临界突破压力的影响第42-43页
  3.2.2 表面孔隙率、接触角与临界突破压力第43页
 3.3 通量第43-46页
 3.4 小结第46-47页
第四章 气体通过微孔膜的扩散第47-55页
 4.1 引言第47页
 4.2 孔形状的校正第47-48页
 4.3 气体通过微孔膜的扩散机理第48-51页
  4.3.1 努森扩散、分子扩散及过渡扩散第49-50页
  4.3.2 通过孔道的过渡扩散第50-51页
 4.4 气体通过微孔膜的扩散过程第51-52页
  4.4.1 孔道边缘的Stephen扩散第51页
  4.4.2 孔之间的相互作用第51-52页
 4.5 气体通过微孔膜扩散传质系数的计算第52-53页
  4.5.1 理想(等效)圆柱孔膜传质阻力的计算第52-53页
  4.5.2 实际膜传质阻力的计算第53页
 4.6 小结第53-55页
第五章 均匀分布的平行流组件壳程传质的解析解第55-77页
 5.1 引言第55页
 5.2 模型的建立第55-62页
  5.2.1 壳程流动的自由表面模型第55-57页
  5.2.2 壳程传质微分方程的解析求解第57-62页
 5.3 结果与讨论第62-76页
  5.3.1 根据自由表面模型计算的壳程流体分布第62页
  5.3.2 壳程传质微分方程的解析解结果第62-74页
  5.3.3 不同传质关联式的比较第74-76页
 5.4 小结第76-77页
第六章 不均匀分布的中空纤维膜组件壳程流体的分布与传质特性第77-88页
 6.1 引言第77页
 6.2 模型的建立第77-81页
  6.2.1 壳程流体分布第77-81页
  6.2.2 中空纤维膜不均匀分布对传质的影响第81页
 6.3 结果与讨论第81-87页
  6.3.1 壳程流体分布第81-86页
  6.3.2 中空纤维膜不均匀分布对壳程传质的影响第86-87页
 6.4 小结第87-88页
第七章 膜接触器吸收二氧化碳实验第88-99页
 7.1 引言第88页
 7.2 理论准备第88-89页
  7.2.1 计算壳程传质系数的实验方法第88-89页
  7.2.2 计算压力降的理论公式第89页
 7.3 实验第89-91页
 7.4 结果与讨论第91-97页
 7.5 小结第97-99页
第八章 结论第99-102页
参考文献第102-107页
附录第107-111页
博士期间发表的文章第111-112页
致谢第112页

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