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混合气体—卤水体系的密度和气体溶解度计算模型

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第9-14页
    1.1 选题依据及意义第9页
    1.2 研究现状第9-11页
        1.2.1 气体溶解度模型研究现状第9-10页
        1.2.2 密度模型研究现状第10-11页
    1.3 研究的思路及方法第11-12页
        1.3.1 溶解度模型研究思路及方法第11-12页
        1.3.2 卤水体系密度模型研究思路及方法第12页
    1.4 研究内容第12-13页
    1.5 主要工作量第13页
    1.6 取得的主要进展和创新性分析第13-14页
第二章 混合气体溶解度模型第14-37页
    2.1 溶解度模型综述第14-17页
    2.2 本模型的计算原理第17-21页
    2.3 气体溶解度模型参数的验证第21-25页
    2.4 混合气体溶解度计算结果的验证第25-37页
        2.4.1 CH_4+CO_2混合气体溶解度第29-32页
        2.4.2 CH_4+C_2H_6混合气体溶解度第32-34页
        2.4.3 N_2+CO_2混合气体溶解度第34-37页
第三章 卤水体系密度模型第37-53页
    3.1 密度模型综述第37-38页
    3.2 本模型计算原理第38-42页
    3.3 混合盐溶液密度数据第42-46页
    3.4 模型与实验数据的对比第46-53页
        3.4.1 NaCl+KCl混合盐溶液密度第46-48页
        3.4.2 NaCl+MgCl_2混合盐溶液密度第48-50页
        3.4.3 NaCl+CaCl_2混合盐溶液密度第50-53页
第四章 模型的应用第53-80页
    4.1 混合气体溶解度模型的应用第53-55页
    4.2 混合气体溶解度模型计算程序软件与软件说明第55-64页
        4.2.1 混合气体溶解度模型计算程序软件第55-57页
        4.2.2 计算程序软件说明第57-64页
    4.3 混合盐溶液密度模型计算程序软件与软件说明第64-80页
        4.3.1 混合盐溶液密度模型计算程序软件第64-66页
        4.3.2 软件说明第66-80页
结论第80-81页
附录:DMW92状态方程第81-82页
参考文献第82-92页
致谢第92页

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