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颗粒内部毛细凝聚对气体有效扩散系数影响的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
符号说明第9-11页
第1章 前言第11-13页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 研究内容第12-13页
第2章 文献综述第13-26页
    2.1 多孔介质的分类第13页
    2.2 有效扩散系数第13-14页
        2.2.1 有效扩散系数的常用测试方法第13-14页
        2.2.2 测试方法的介绍第14页
        2.2.3 测试方法的比较第14页
    2.3 毛细凝聚现象第14-21页
        2.3.1 两种吸附类型的介绍和对比第16-17页
        2.3.2 两种吸附的用途第17页
        2.3.3 吸附等温线的分类和解释第17-19页
        2.3.4 毛细凝聚现象的解释第19-20页
        2.3.5 毛细凝聚现象研究前沿第20-21页
    2.4 毛细凝聚与有效扩散系数相关的研究第21-26页
第3章 稳态法测量氢气有效扩散系数的原理和方法第26-33页
    3.1 气体在多孔介质内的扩散机理第26页
    3.2 临界滞后孔半径和内部润湿分率的定义第26-28页
    3.3 吸附等温线模型第28-29页
    3.4 有效扩散系数的模型计算第29-30页
        3.4.1 “尘气”模型第29页
        3.4.2 气体在多孔介质中扩散的三种模型第29-30页
        3.4.3 有效扩散系数与内部润湿分率的关系第30页
    3.5 有效扩散系数的实验测定方法第30-33页
        3.5.1 Wicke-Kallenbath定常态法简介第30-31页
        3.5.2 气体的分析检测机理第31-33页
第4章 内部润湿分率的实验测定第33-54页
    4.1 吸附实验装置流程和方法第33-37页
    4.2 实验内容第37-38页
    4.3 催化剂的结构第38-39页
    4.4 结果与讨论第39-53页
        4.4.1 临界滞后孔半径第39-41页
        4.4.2 吸附等温线第41-46页
        4.4.3 载体γ-Al_2O_3表面羟基的表征第46-48页
        4.4.4 载体γ-Al_2O_3表面羟基对吸附等温线的影响第48页
        4.4.5 吸附模型参数的确定第48-49页
        4.4.6 内部润湿分率与操作条件的关系第49-53页
    4.5 小结第53-54页
第5章 有效扩散系数的实验测定第54-69页
    5.1 有效扩散系数实验装置流程图和仪器第54-55页
    5.2 实验之前的准备第55-56页
    5.3 结果与讨论第56-66页
        5.3.1 有效扩散系数第56-57页
        5.3.2 表面羟基对气体有效扩散系数的影响第57-62页
        5.3.3 不同温度下有效扩散系数与内部润湿分率之间的关系第62-66页
        5.3.4 有效扩散系数与内部润湿分率之间的数据拟合第66页
    5.4 孔隙率对催化剂有效扩散系数的影响第66-68页
        5.4.1 炭包覆实验催化剂的孔隙率测定第66-68页
    5.5 小结第68-69页
第6章 结论第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
附录 硕士期间论文专利发表情况第77页

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