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微撞击流反应器过程强化机理与应用研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
第一章 绪论第25-55页
    1.1 前言第25-26页
    1.2 混合过程第26-31页
        1.2.1 混合尺度第26-27页
        1.2.2 微观混合第27-31页
            1.2.2.1 概念与发展第27页
            1.2.2.2 机理模型第27-28页
            1.2.2.3 实验方法第28-30页
            1.2.2.4 计算流体力学模拟第30-31页
    1.3 微通道反应器第31-39页
        1.3.1 微通道反应器概述第31-34页
        1.3.2 机理研究第34-37页
            1.3.2.1 微通道反应器内流体的流动第34-36页
            1.3.2.2 微通道反应器内的微观混合第36-37页
        1.3.3 应用研究第37-39页
    1.4 毛细管微反应器第39-45页
        1.4.1 毛细管微反应器设计构建第39-40页
        1.4.2 机理研究第40-43页
            1.4.2.1 毛细管微反应器的流体力学第40-41页
            1.4.2.2 毛细管微反应器的传质机理第41-43页
        1.4.3 应用研究第43-45页
    1.5 撞击流技术第45-52页
        1.5.1 起源和发展第45-46页
        1.5.2 机理研究第46-50页
            1.5.2.1 撞击流的流动特性第46-47页
            1.5.2.2 撞击流的混合机理第47-50页
        1.5.3 应用研究第50-52页
    1.6 目前存在的问题和选题意义第52-53页
    1.7 论文总体思路及主要内容第53-55页
第二章 微撞击流反应器微观混合实验第55-67页
    2.1 引言第55-56页
    2.2 实验原理第56-57页
    2.3 试剂和仪器第57-58页
    2.4 MISR反应器的构建第58-59页
    2.5 实验方法第59-60页
        2.5.1 反应液制备第59页
        2.5.2 实验流程第59-60页
    2.6 结果讨论第60-66页
        2.6.1 初始[H~+]的确定第60-61页
        2.6.2 入口Re_j对X_S的影响第61-62页
        2.6.3 体积流量比R对X_S的影响第62-63页
        2.6.4 外接管长度L对X_S的影响第63-64页
        2.6.5 入口管径d_i对X_S的影响第64-66页
            2.6.5.1 入口Re_j角度第64-65页
            2.6.5.2 入口流速u角度第65-66页
    2.7 本章小结第66-67页
第三章 微撞击流反应器微观混合的CFD模拟第67-81页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 CFD控制方程第68-69页
        3.2.1 质量和动量守恒方程第68页
        3.2.2 组分输运方程第68-69页
        3.2.3 湍流κ-ε模型第69页
    3.3 模型及边界条件第69-71页
        3.3.1 物理模型与网格第69-70页
        3.3.2 边界条件第70-71页
        3.3.3 求解设置第71页
    3.4 结果讨论第71-79页
        3.4.1 MISR反应器内流动模拟第71-74页
            3.4.1.1 入口Re_j对流动的影响第71-73页
            3.4.1.2 MISR反应器中各组分分布情况第73-74页
        3.4.2 微撞击流反应器微观混合模拟第74-79页
            3.4.2.1 入口Re_j对X_S的影响第74-75页
            3.4.2.2 体积流量比R对X_S的影响第75-76页
            3.4.2.3 出口构型对X_S的影响第76-77页
            3.4.2.4 外接管长度L对X_S的影响第77-78页
            3.4.2.5 入口管径d_i对X_S的影响第78-79页
    3.5 本章小结第79-81页
第四章 微观混合/反应协同机制及匹配第81-93页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 特征反应时间t_r第82页
    4.3 微观混合时间t_m第82-83页
    4.4 微观混合时间求解第83-88页
        4.4.1 实验法估算t_m第83-85页
        4.4.2 团聚模型估算t_m第85-88页
            4.4.2.1 团聚模型求解第85-87页
            4.4.2.2 关联t_m与X_S第87-88页
    4.5 微观混合性能对比第88-90页
    4.6 微观混合/反应协同操作曲线第90-91页
    4.7 本章小结第91-93页
第五章 微撞击流反应器的传质性能及应用第93-115页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 试剂及仪器第94页
    5.3 微撞击流反应器传质性能研究第94-105页
        5.3.1 实验原理第94-95页
        5.3.2 实验流程第95-97页
        5.3.3 结果讨论第97-105页
            5.3.3.1 取样时间对K_Lα的影响第97页
            5.3.3.2 入口Re_(aq)对K_Lα的影响第97-98页
            5.3.3.3 体积流量比R对K_Lα的影响第98-99页
            5.3.3.4 入口管径d_i对K_Lα的影响第99-100页
            5.3.3.5 出口构型对K_Lα的影响第100-101页
            5.3.3.6 外接管长度L对K_Lα的影响第101-102页
            5.3.3.7 反应器尺度对K_Lα的影响第102页
            5.3.3.8 不同规格MISR的K_Lα对比第102-103页
            5.3.3.9 导管长度X对K_Lα的影响第103-104页
            5.3.3.10 水相粘度μ_(αq)对K_Lα的影响第104-105页
        5.3.4 传质性能对比第105页
    5.4 微撞击流法提纯苦荞芦丁第105-113页
        5.4.1 实验原理第105-107页
        5.4.2 实验方法第107-108页
        5.4.3 结果讨论第108-113页
            5.4.3.1 超声微波法浸取苦荞芦丁第108-109页
            5.4.3.2 微撞击流法萃取芦丁第109-113页
    5.5 本章小结第113-115页
第六章 微撞击流反应器制备超细二氧化锰第115-141页
    6.1 前言第115-116页
    6.2 试剂及仪器第116页
    6.3 实验装置及流程第116-118页
    6.4 结构及电性能表征第118-119页
        6.4.1 结构表征第118页
        6.4.2 电极制备和测试第118-119页
            6.4.2.1 电极的制备工艺第118-119页
            6.4.2.2 电极测试第119页
    6.5 微撞击流反应器制备MnO_2及其电学性能第119-131页
        6.5.1 制备方法第119-120页
        6.5.2 结果讨论第120-131页
            6.5.2.1 形貌及结构第120-123页
            6.5.2.2 操作条件对MnO_2形貌的影响第123-125页
            6.5.2.3 反应器构型对MnO_2形貌的影响第125页
            6.5.2.4 后处理对产物形貌的影响第125-126页
            6.2.2.5 电学性能测试第126-131页
    6.6 MnO_2的掺铁改性及电化学性能第131-139页
        6.6.1 制备方法第131-132页
        6.6.2 结果讨论第132-139页
            6.6.2.1 形貌分析和结构表征第132-134页
            6.6.2.2 铁源类型的影响第134-135页
            6.6.2.3 掺铁量的影响第135-136页
            6.6.2.4 入口流速的影响第136-137页
            6.6.2.5 体积流量比的影响第137页
            6.6.2.6 不同反应器的影响第137-138页
            6.6.2.7 煅烧温度的影响第138-139页
    6.7 本章小结第139-141页
第七章 结论第141-143页
    7.1 本文的主要结论第141-142页
    7.2 本文的创新点第142页
    7.3 对下一步工作的建议第142-143页
参考文献第143-153页
致谢第153-155页
研究成果及发表的学术论文第155-157页
作者和导师简介第157-159页
附件第159-161页

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