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结合水合物生成机理研究甲烷在水中的溶解度

前言第1-9页
第一章 文献综述第9-27页
 1.1 水合物的结构、性质及应用第9-14页
  1.1.1 水合物发展史第9页
  1.1.2 水合物的结构与性质第9-12页
   1.1.2.1 水合物的结构第9-10页
   1.1.2.2 水合物的性质第10-12页
  1.1.3 水合物的应用第12-14页
   1.1.3.1 潜在能源第12页
   1.1.3.2 水合物技术第12-14页
 1.2 气体溶解度研究现状第14-27页
  1.2.1 引言第14页
  1.2.2 影响气体溶解度的因素第14-15页
  1.2.3 理论基础及气体溶解度关联技术第15-21页
   1.2.3.1 Henry定律及Krichevsky-Kasarnovsky方程第15-16页
   1.2.3.2 状态方程法第16-19页
   1.2.3.3 气体溶解度的填充水合模型第19-21页
  1.2.4 实验研究方法第21-22页
  1.2.5 实验结果及现象解释第22-27页
第二章 甲烷水合物生成动力学模型第27-31页
 2.1 引言第27页
 2.2 甲烷水合物生成动力学模型第27-31页
  2.2.1 生成机理第27-29页
  2.2.2 动力学方程第29-31页
第三章 实验装置及实验过程第31-38页
 3.1 实验流程第31页
 3.2 主要设备的设计与选型第31-37页
  3.2.1 高压釜第31-33页
  3.2.2 缓冲罐第33-34页
  3.2.3 气体压缩机第34-36页
  3.2.4 低温恒温槽第36页
  3.2.5 温度压力采集系统第36-37页
 3.3 实验过程第37页
 3.4 实验内容第37-38页
第四章 参数估计及模型的考核第38-55页
 4.1 动力学方程的转换第38-40页
 4.2 参数估计第40-44页
  4.2.1 临界晶核中的笼形数估计第40-43页
  4.2.2 速率常数估计第43-44页
 4.3 动力学模型的考核第44-55页
第五章 溶解度计算第55-64页
 5.1 引言第55页
 5.2 动力学模型计算溶解度第55-58页
 5.3 状态方程法计算溶解度第58-60页
 5.4 讨论第60-64页
第六章 结论第64-65页
符号表第65-66页
参考文献第66-71页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第71-72页
致谢第72页

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