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微纤结构化整体式多孔材料的流动、传热及其微反应技术应用的研究

摘要第1-9页
Abstract第9-17页
第一章 文献概述第17-63页
   ·微纤结构化整体式多孔材料与化工过程强化技术第17-21页
     ·化工过程强化技术第17-19页
     ·微纤结构化整体式多孔材料的特性第19-21页
     ·微纤结构化整体式多孔材料是发展化工过程强化技术的新结构和新材料第21页
   ·多孔材料内流体流动及渗透性能第21-28页
     ·多孔材料内流体流动机理第22-23页
     ·多孔材料内的流动类型第23-24页
     ·多孔材料的渗透性能方程第24-28页
   ·多孔材料强化传热及微换热器第28-34页
     ·多孔材料传热过程第28-31页
     ·多孔材料强化传热第31-32页
     ·微换热器技术第32-34页
   ·基于计算流体力学软件的流动传热和反应模拟第34-40页
     ·计算流体力学及通用CFD软件介绍第34-37页
     ·FLUENT软件模拟过程第37-40页
   ·微反应器技术第40-53页
     ·微反应器技术概述第41-43页
     ·微反应器技术在移动制氢中的应用第43-52页
       ·甲醇重整制氢第44-48页
       ·氨分解制氢第48-50页
       ·液体烃燃料重整制氢第50-52页
     ·微反应器技术在有机合成中的应用第52-53页
   ·论文工作思路第53-63页
第二章 微纤结构化整体式多孔材料的高渗透性及流动模拟第63-88页
   ·前言第63-64页
   ·微纤结构化整体式多孔材料的渗透性能实验第64-73页
     ·微纤结构化整体式多孔材料的制备第64-65页
     ·渗透性能实验流程第65-66页
     ·数据处理方法第66-67页
     ·渗透性能实验结果第67-73页
       ·微结构对渗透性能的影响第67-69页
       ·不同性质细粒子对渗透性能的影响第69-70页
       ·空隙率和Ni纤占固体体积分数对渗透性能的影响第70-71页
       ·微纤结构化整体式多孔材料与细粒子堆积床渗透性对比第71-73页
   ·微纤结构化整体式多孔材料的渗透性(M-PMP)方程第73-78页
     ·复合多孔材料渗透性能(PMP)方程分析第73-75页
     ·微纤结构化整体式多孔材料的渗透性能(M-PMP)方程的建立第75-76页
     ·整体式多孔材料渗透性能(M-PMP)方程计算与实验数据的对比第76-78页
   ·微纤结构化整体式多孔材料内流体流动模拟第78-85页
     ·流动模拟的物理模型及网格划分第78-80页
     ·边界条件设置第80-81页
     ·流动模拟结果第81-85页
   ·小结第85-88页
第三章 微纤结构化整体式多孔材料强化传热效能及微换热器技术的研究第88-107页
   ·前言第88-89页
   ·微纤结构化整体式多孔材料强化传热第89-97页
     ·微纤结构化整体式多孔材料传热实验第89-92页
       ·微纤结构化整体式多孔材料样品的制备第89-90页
       ·微纤结构化整体式多孔材料传热实验装置第90-91页
       ·数据处理方法第91-92页
     ·微纤结构化整体式多孔材料强化热传导第92-93页
     ·微纤结构化整体式多孔材料强化对流换热第93-97页
   ·基于微纤结构化整体式多孔材料的微换热器及其性能第97-104页
     ·微纤结构化多孔材料的制备第97页
     ·微换热器结构及热交换实验流程第97-99页
     ·微换热器热交换实验结果第99-104页
       ·微纤孔隙率对微型换热器性能的影响第99-101页
       ·流道深度对微型换热器性能的影响第101-102页
       ·换热片材质及厚度对微换热器性能的影响第102-103页
       ·微纤结构化微换热器与其它类型微换热器的换热性能对比第103-104页
   ·小结第104-107页
第四章 基于微纤结构化整体式多孔材料的微反应器中氢气催化燃烧及反应模拟第107-126页
   ·前言第107-109页
   ·实验部分第109-111页
     ·微纤结构化整体式催化剂的制备第109-110页
     ·微反应器结构及氢气催化燃烧反应流程第110页
     ·催化剂表征第110-111页
   ·氢气催化燃烧实验结果与讨论第111-115页
     ·操作条件的影响第111-113页
     ·Pt负载量影响第113-115页
   ·微通道内氢气催化燃烧反应初步模拟第115-123页
     ·微通道的物理模型数学模型及网格划分第115-118页
     ·边界条件设置第118-119页
     ·氢气催化燃烧反应详细的气相和表面催化反应动力学机理第119-121页
     ·微反应器的冷态模拟结果第121-123页
   ·小结第123-126页
第五章 微纤结构化整体式多孔材料微反应器中氨分解制氢第126-138页
   ·前言第126-128页
   ·实验部分第128-131页
     ·微纤结构化氨分解制氢整体式催化剂的制备第128-129页
     ·微反应器结构及放大设计第129-130页
     ·氨分解反应实验流程第130-131页
   ·结果与讨论第131-135页
     ·微反应器氨分解活性第131-133页
     ·微反应器的操作性能第133-135页
   ·小结第135-138页
第六章 微纤结构化整体式多孔材料微反应器中的苯硝化第138-150页
   ·前言第138-140页
   ·实验部分第140-143页
     ·微纤结构化整体式多孔材料的制备第140页
     ·微反应器单元结构及放大设计第140-142页
     ·苯硝化实验流程第142-143页
   ·结果与讨论第143-148页
     ·反应床层温度和停留时间的影响第143-144页
     ·硝硫比的影响第144-145页
     ·硝苯比的影响第145-146页
     ·微纤空隙率的影响第146-147页
     ·微反应器换热床层和反应床层的温度分布第147-148页
   ·小结第148-150页
结论第150-153页
学习期间科研成果第153-155页
致谢第155页

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