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结构化固定床吸附动力学及其应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 分离与净化技术第13-19页
        1.1.1 VOCs 净化技术第13-15页
        1.1.2 液化石油气分离与提纯技术第15-19页
    1.2 吸附工艺与技术第19-22页
        1.2.1 吸附剂第19-21页
        1.2.2 吸附装置第21-22页
    1.3 固定床吸附动力学第22-27页
        1.3.1 吸附作用过程第22-23页
        1.3.2 固定床第23-25页
        1.3.3 结构化固定床第25-27页
    1.4 本论文的研究意义与研究内容第27-29页
        1.4.1 研究意义第27-28页
        1.4.2 研究内容第28页
        1.4.3 创新点第28-29页
第二章 实验部分第29-36页
    2.1 实验原料及仪器第29-30页
        2.1.1 实验原料第29-30页
        2.1.2 实验仪器第30页
    2.2 实验装置及流程第30-32页
    2.3 分析方法第32-36页
        2.3.1 比表面积和孔径分布测定第32页
        2.3.2 气相色谱分析第32-33页
        2.3.3 标准曲线绘制第33-34页
        2.3.4 微库伦测硫仪分析第34-36页
第三章 LPG 中硫组分在固定床上的吸附动力学第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 13X 分子筛比表面积及孔径分布第36-38页
    3.3 脱硫剂性能评价第38-40页
        3.3.1 LPG 中的硫含量测定第38-39页
        3.3.2 LPG 中硫组分在固定床上的吸附动力学第39-40页
    3.4 数学模型第40-42页
        3.4.1 Adam’s-Bohart 模型第40-41页
        3.4.2 Yoon-Nelson 模型第41-42页
        3.4.3 BDST 模型第42页
    3.5 实验数据处理第42-46页
        3.5.1 Adam’s-Bohart 模型第42-44页
        3.5.2 Yoon-Nelson 模型第44-45页
        3.5.3 BDST 模型第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 LPG 中烃类在固定床上的吸附动力学第48-57页
    4.1 引言第48页
    4.2 活性炭比表面积及孔径分布第48-50页
    4.3 丙烷、正丁烷和异丁烷在活性炭固定床上的吸附动力学第50-55页
        4.3.1 LPG 中烃类组分定性分析第50页
        4.3.2 不同的体积流率第50-51页
        4.3.3 不同的床层长度第51-52页
        4.3.4 不同的吸附温度第52-53页
        4.3.5 竞争吸附机制分析第53-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 甲苯在结构化固定床上的吸附动力学第57-67页
    5.1 引言第57-58页
    5.2 理论部分第58-62页
        5.2.1 固定床吸附动力学模型第58-59页
        5.2.2 结构化固定床吸附动力学模型第59-60页
        5.2.3 模型求解方法第60页
        5.2.4 物性估算第60-61页
        5.2.5 无效层厚度第61-62页
    5.3 实验数据处理第62-66页
        5.3.1 甲苯在结构化固定床上的吸附动力学第62-63页
        5.3.2 无效层厚度第63-64页
        5.3.3 Adam’s-Bohart 模型第64-66页
    5.4 本章小结第66-67页
结论第67-68页
本研究的展望和设想第68-69页
参考文献第69-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-78页
附录 Matlab 模拟结构化固定床吸附动力学程序第78-84页
答辩委员会对论文的评定意见第84页

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