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径向色谱动力学过程的数值模拟研究

主要符号说明表第1-10页
第1章 综述第10-20页
   ·引言第10页
   ·色谱基本原理第10-16页
     ·色谱第10页
     ·吸附色谱第10-12页
       ·物理吸附第11页
       ·化学吸附第11页
       ·交换吸附第11-12页
     ·线性色谱与非线性色谱第12页
     ·制备色谱与分析色谱第12-13页
     ·径向色谱第13-16页
       ·径向色谱优点第13-14页
       ·径向色谱的应用第14-15页
       ·径向色谱相关研究现状第15-16页
   ·色谱动力学模型简介第16-19页
     ·色谱动力学模型基础第16-17页
     ·正交配置法简介第17-19页
   ·课题意义和主要研究内容第19-20页
     ·课题意义第19页
     ·主要研究内容第19-20页
第2章 径向色谱吸附动力学模型的推导第20-30页
   ·假设条件第20页
   ·径向色谱动力学模型的建立第20-24页
     ·床层方向第21-22页
     ·吸附剂颗粒内部第22-23页
     ·吸附平衡方程第23-24页
     ·初始、边界条件第24页
   ·径向吸附动力学模型的无因次化第24-25页
   ·径向流吸附动力学过程的数值模拟第25-30页
     ·吸附模型的离散化第26-28页
     ·吸附模型的求解第28-30页
第3章 材料与方法第30-34页
   ·仪器设备与材料第30页
     ·仪器设备第30页
     ·实验材料第30页
   ·实验部分第30-34页
     ·离子交换平衡实验第30-31页
       ·732 阳离子交换树脂的预处理第30-31页
       ·酪氨酸溶液的配制第31页
       ·吸附等温线第31页
       ·初始pH 值和Na~+ 对交换量的影响第31页
       ·离子交换动力学过程曲线绘制第31页
       ·树脂平均粒径的测定第31页
     ·径向色谱第31-34页
       ·径向色谱设备的制作第32页
     ·2 径向色谱操作流程第32页
       ·径向色谱实物图第32-33页
       ·径向色谱柱尺寸第33-34页
第4章 结果与讨论第34-59页
   ·径向色谱内外径比值取值方法对求解的影响第34-37页
   ·粒内传质方程配置点数的选择第37页
   ·数值解与理论解的比较第37-39页
   ·径向色谱动力学数值模拟第39-48页
     ·Bi 准数第40-41页
     ·A_1 准数第41-43页
     ·A_2 准数第43-44页
     ·进料流量第44页
     ·进口浓度第44-45页
     ·吸附剂形状和颗粒大小第45-46页
     ·吸附等温线第46-48页
       ·优惠吸附等温线第46-47页
       ·线性附等温线第47页
       ·非优惠吸附等温线第47-48页
       ·小结第48页
   ·轴向色谱吸附动力学与径向色谱吸附动力学比较第48-51页
     ·动力学模型比较第48-49页
     ·床层体积和柱内平均流速均相等第49-50页
     ·填料体积相等且进料流量相等第50-51页
   ·数值模拟与实验数据比较第51-58页
     ·离子交换平衡第51-57页
       ·pH 值对离子交换平衡的影响第51-52页
       ·搅拌速度对离子交换过程的影响第52-53页
       ·离子交换吸附等温线第53页
       ·搅拌槽吸附动力学模型第53-54页
       ·树脂粒径计算方法的选择第54-55页
       ·732 阳离子交换树脂吸附L-酪氨酸动力学过程数值模拟第55页
       ·粒内表面扩散系数D_S 与初始浓度C_0 的关系第55-57页
       ·小结第57页
     ·径向色谱吸附酪氨酸动力学第57-58页
   ·讨论第58-59页
结论与展望第59-61页
 结论第59-60页
 展望第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-67页
附录A 径向色谱吸附动力学模型的无因次化第67-70页
附录B 正交配置表的构造第70-73页
个人简历第73页

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