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多孔介质内水合物成核诱导时间与生长动力学研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号表第17-19页
1 绪论第19-42页
    1.1 研究背景与意义第19-23页
        1.1.1 天然气水合物的基本性质和结构第19-20页
        1.1.2 天然气水合物研究历史第20-22页
        1.1.3 天然气水合物及生成动力学研究意义第22-23页
    1.2 水合物生成动力学第23-26页
        1.2.1 水合物的成核动力学第23-25页
        1.2.2 水合物的生长动力学第25-26页
    1.3 国内外研究现状第26-40页
        1.3.1 实验研究第26-32页
        1.3.2 模拟研究第32-40页
    1.4 本论文研究内容及技术路线第40-42页
2 多孔介质内水合物生成实验研究第42-62页
    2.1 引言第42页
    2.2 多孔介质内THF水合物生成实验研究第42-48页
        2.2.1 实验装置材料与实验步骤第42-44页
        2.2.2 THF水合物成核诱导时间影响因素分析第44-48页
    2.3 多孔介质内甲烷水合物生成实验研究第48-56页
        2.3.1 实验装置材料与实验步骤第48-49页
        2.3.2 “记忆效应”影响因素分析第49-52页
        2.3.3 甲烷水合物生长动力学影响因素分析第52-56页
    2.4 多孔介质内甲烷水合物生成的MRI可视化研究第56-60页
        2.4.1 实验装置与实验方法第56-58页
        2.4.2 水合物生成过程可视化第58-60页
    2.5 本章小结第60-62页
3 多孔介质内甲烷水合物成核诱导时间概率密度分布研究第62-86页
    3.1 引言第62页
    3.2 实验装置与实验步骤第62-64页
    3.3 随机数据分析与研究方法第64-72页
    3.4 实验结果和讨论第72-84页
        3.4.1 温度对水合物成核诱导时间概率密度分布影响第72-77页
        3.4.2 初始水饱和度对水合物成核诱导时间概率密度分布影响第77-79页
        3.4.3 孔隙粒径对水合物成核诱导时间概率密度分布影响第79-81页
        3.4.4 不同因素对水合物二次成核诱导时间概率密度分布影响第81-84页
    3.5 本章小结第84-86页
4 多孔介质内甲烷水合物成核诱导时间计算模型第86-105页
    4.1 引言第86页
    4.2 基础水合物成核诱导计算模型第86-90页
        4.2.1 Natarajan模型第86-88页
        4.2.2 Kashchiev模型第88-90页
    4.3 不同工况下甲烷水合物成核诱导时间计算模型第90-99页
        4.3.1 模型推导第90-91页
        4.3.2 参数计算第91-99页
    4.4 模型验证第99-104页
        4.4.1 多孔介质内甲烷水合物成核诱导时间预测第100-102页
        4.4.2 不同工况下甲烷水合物二次成核诱导时间预测第102-104页
    4.5 本章小结第104-105页
5 多孔介质内甲烷水合物生成过程模拟研究第105-125页
    5.1 引言第105页
    5.2 水合物生成多步骤机制模型第105-107页
    5.3 数学模型建立第107-110页
    5.4 动力学参数计算第110-114页
        5.4.1 反应速率常数第110-111页
        5.4.2 活化能与指前因子第111-114页
    5.5 水合物生成过程反应产物变化第114-121页
        5.5.1 诱导阶段第114-120页
        5.5.2 生长阶段第120-121页
    5.6 模型验证第121-124页
    5.7 本章小结第124-125页
6 结论与展望第125-128页
    6.1 结论第125-126页
    6.2 创新点第126页
    6.3 未来工作展望第126-128页
参考文献第128-137页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第137-139页
致谢第139-140页
作者简介第140页

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