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分散—聚并脉冲筛板萃取塔传质强化与模型化的研究

中文摘要第1-5页
Abstract 英文摘要第5-7页
目录第7-10页
主要符号表第10-13页
第一章 文献综述第13-34页
   ·板式萃取塔传质强化的研究第13-16页
   ·液 液两相流体系的实验技术进展第16-24页
     ·分散相滞存率 液滴运动速度与粒径分布第16-20页
     ·液滴的破碎与聚并第20-21页
     ·萃取塔的轴向混合与径向混合第21-24页
   ·液 液两相流体力学研究第24-29页
     ·液 液两相流动特性方程第24-25页
     ·液滴粒径分布与模拟第25-29页
   ·萃取塔传质模型第29-34页
第二章 板串结构对脉冲筛板萃取塔性能的影响第34-63页
   ·实验部分第34-37页
     ·实验装置第34-35页
     ·实验体系第35-36页
     ·实验技术第36-37页
     ·实验操作条件第37页
   ·分散 聚并板串结构下的脉冲萃取塔两相流动特性第37-47页
     ·操作条件对分散相滞存率的影响第38-40页
     ·两相流动特性方程第40-47页
   ·脉冲筛板萃取塔传质性能第47-61页
     ·动态响应曲线法简介第47-50页
     ·板间距 25mm的分散 聚并板串结构传质性能第50-56页
     ·板串结构对脉冲筛板萃取塔传质性能的影响第56-61页
   ·小结第61-63页
第三章 液滴局部聚并对脉冲筛板萃取塔传质性能的影响第63-74页
   ·实验部分第63页
   ·液滴的局部聚并研究第63-70页
     ·液滴的聚并现象第63-64页
     ·计算液滴局部聚并的定量化方法第64-70页
   ·液滴局部聚并对传质过程的影响第70-73页
     ·液滴局部聚并对分散 聚并板串结构传质性能的影响第70-71页
     ·液滴局部聚并在传质强化中的作用第71-73页
   ·小结第73-74页
第四章 液滴粒径分布与运动速度的测试技术第74-92页
   ·实验部分第74-77页
     ·照相测试技术第75-76页
     ·激光光纤探针测试技术第76-77页
   ·照相法测定液滴的粒径分布第77-83页
     ·分散 聚并单元内的液滴粒径分布第77-81页
     ·分散 聚并单元内特征板的确定第81-83页
   ·激光光纤法测定液滴粒径与运动速度第83-90页
     ·脉冲筛板萃取塔内液滴的运动速度第84-87页
     ·高滞存率下分散相液滴的平均粒径第87-90页
   ·小结第90-92页
第五章 动态组合模型第92-111页
   ·实验部分第93页
   ·动态组合模型第93-102页
     ·动态组合模型的假设第93-94页
     ·数学模型推导第94-99页
     ·组合模型的离散化第99-101页
     ·动态组合模型与扩散模型的比较第101-102页
   ·动态组合模型估算分散 聚并板串结构的传质性能第102-109页
     ·动态响应曲线的拟合第102-105页
     ·轴向混合的估算第105-109页
   ·小结第109-111页
结论第111-114页
参考文献第114-124页
致谢及声明第124-125页
附录第125-145页
 1 分散 聚并脉冲筛板萃取塔的流体力学实验数据 板间距 25mm第125-129页
 2 分散 聚并脉冲筛板萃取塔的传质性能数据 板间距 25mm第129-131页
 3 聚并层高度数据第131-134页
 4 动态组合模型 Matlab 程序第134-145页
个人简历 在学期间的研究成果及发表的学术论文第145-146页

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