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流场结构化的新型高粘缩聚反应器

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
符号说明第12-14页
第1章 绪论第14-16页
第2章 文献综述第16-36页
   ·熔融缩聚技术第16-17页
   ·熔融缩聚中的扩散和传质第17-20页
     ·扩散传质第17-18页
     ·气泡脱挥第18-20页
   ·熔融缩聚反应器研究进展第20-30页
     ·高粘条件下强化传质的方法第20-21页
     ·熔融缩聚的反应器型式第21-30页
     ·缩聚反应器的发展趋势第30页
   ·熔融缩聚反应器中的流体动力学研究概况第30-32页
     ·流体动力学的研究方法第30-31页
     ·缩聚反应器中熔体动力学研究概况第31-32页
   ·新型缩聚反应器设计分析与研究方案第32-36页
     ·理想的高粘缩聚反应器第32-33页
     ·新型缩聚反应器的设计理念第33-35页
     ·研究方案第35-36页
第3章 实验技术第36-49页
   ·新型缩聚反应器流体力学性能研究第36-43页
     ·高聚物熔体流变性及模拟介质的选取第36-38页
     ·实验流程及装置第38-40页
     ·测量方法第40-43页
   ·新型反应器中缩聚过程研究第43-48页
     ·小试实验平台及操作流程第44-45页
     ·中试实验平台及操作流程第45-46页
     ·实验原料第46-48页
     ·样品分析方法第48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 流动成膜特性第49-75页
   ·降膜元件的流动成膜特性分析第49-52页
     ·流动状态与稳定性第49-51页
     ·不同降膜元件的成膜状态第51-52页
   ·降膜元件成膜实验结果与讨论第52-74页
     ·有效成膜条件第52-54页
     ·降膜元件成膜流量第54-57页
     ·成膜面积与成膜效率第57-67页
     ·流动成膜计算模型第67-74页
   ·本章小结第74-75页
第5章 液膜表面更新特性第75-94页
   ·自由降膜流动与更新的理论分析第75-78页
     ·立式降膜缩聚反应器表面更新状况分析第75-76页
     ·开孔元件的落条式降膜第76-77页
     ·栅缝元件的自由降膜第77-78页
     ·带有支撑件栅缝元件的限制降膜第78页
   ·降液膜表面速度分布第78-85页
     ·粘度对液膜速度分布的影响第78-80页
     ·液位对液膜速度分布的影响第80-82页
     ·结构尺寸对液膜速度分布的影响第82-85页
   ·降液膜表面更新频率第85-92页
     ·降液膜表面更新频率的计算方法第85-86页
     ·降膜高度对液膜表面更新的影响第86-88页
     ·粘度与液位对液膜表面更新的影响第88-89页
     ·结构尺寸对液膜表面更新频率的影响第89-91页
     ·液膜表面更新频率计算模型第91-92页
   ·本章小结第92-94页
第6章 反应器内宏观流动与混合状态第94-103页
   ·反应器内停留时间分布第94-99页
     ·不同结构对停留时间分布的影响第94-98页
     ·物性与操作条件对停留时间分布的影响第98-99页
   ·降膜元件径向混合程度比较第99-101页
     ·不同降膜元件的径向混合程度第99-100页
     ·降膜元件不同连接方式对径向混合的影响第100-101页
   ·本章小结第101-103页
第7章 新型缩聚反应器中的缩聚过程第103-124页
   ·降膜缩聚反应器热态小试第103-106页
   ·降膜缩聚反应器热态中试第106-111页
     ·产品聚合度与分子量第108-110页
     ·产品分子量分布第110-111页
   ·降膜缩聚反应器内PET缩聚过程模拟第111-120页
     ·缩聚过程模型的建立与简化第112-116页
     ·热态实验过程的模拟计算与模型检验第116-118页
     ·缩聚过程模型预测第118-120页
   ·降膜反应器的组合设计思路第120-121页
   ·本章小结第121-124页
第8章 全文总结与展望第124-128页
   ·主要结论第124-126页
   ·创新点第126页
   ·前景展望第126-128页
参考文献第128-136页
致谢第136-137页
附录第137-139页

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