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 |