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基于四氟丙醇氧化的电催化膜反应器动力学和计算流体力学模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第9-11页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究目的第9-10页
    1.3 研究内容第10-11页
第二章 文献综述第11-25页
    2.1 有机电化学合成第11-14页
        2.1.1 有机电化学合成中电极过程第11-12页
        2.1.2 有机电化学合成优点及存在问题第12-13页
        2.1.3 电化学反应器第13-14页
    2.2 电催化膜反应器第14-18页
        2.2.1 膜反应器第14-15页
        2.2.2 膜催化反应器及其特点第15-16页
        2.2.3 电催化膜反应器第16页
        2.2.4 电催化膜反应器特点第16-18页
        2.2.5 四氟丙醇氧化在电催化膜反应器中的应用第18页
    2.3 电催化电极性能表征第18-21页
        2.3.1 循环伏安曲线第19页
        2.3.2 交流阻抗曲线第19-20页
        2.3.3 计时电流法第20页
        2.3.4 电极动力学控制步骤第20-21页
        2.3.5 扩散系数第21页
    2.4 CFD模拟应用于反应器优化第21-23页
        2.4.1 膜反应器中存在的流体力学问题第21页
        2.4.2 计算流体力学概况第21-23页
        2.4.3 计算流体力学在反应器组件设计中的应用第23页
    2.5 本章小结第23-25页
第三章 基于四氟丙醇氧化的电催化膜反应器动力学研究第25-43页
    3.1 本章内容第25页
    3.2 实验部分第25-26页
        3.2.1 MnO_x/Ti电极制备第25页
        3.2.2 表征方法第25-26页
    3.3 结果与讨论第26-41页
        3.3.1 表面形貌表征第26-27页
        3.3.2 电化学性能表征第27-33页
        3.3.3 传质性能表征第33-36页
        3.3.4 基于四氟丙醇氧化电催化性能第36-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 基于四氟丙醇氧化的电催化膜反应器流体力学研究第43-69页
    4.1 本章内容第43页
    4.2 模拟部分第43-46页
        4.2.1 控制方程第43-44页
        4.2.2 多孔介质模型第44-45页
        4.2.3 模拟对象第45-46页
    4.3 实验部分第46-51页
        4.3.1 实验药品及仪器第46-47页
        4.3.2 MnO_x/Ti电催化膜组件制备第47页
        4.3.3 膜反应器实验操作参数第47-49页
        4.3.4 液相色谱分析第49-51页
    4.4 结果与讨论第51-68页
        4.4.1 多孔介质参数的确定第51页
        4.4.2 膜电极尺寸对立式电催化膜反应器性能的影响第51-63页
        4.4.3 横卧式电催化膜反应器研究探索第63-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第五章 结论及下一步研究建议第69-71页
    5.1 结论第69页
    5.2 下一步研究建议第69-71页
参考文献第71-77页
发表论文和参加科研情况说明第77-79页
致谢第79页

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