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沸石基吸附分离和催化反应过程模型化研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第13-16页
第1章 文献综述第16-34页
    1.1 课题背景意义第16-17页
        1.1.1 沸石的应用第16页
        1.1.2 计算机模拟的应用意义第16-17页
    1.2 沸石基吸附、扩散及催化反应第17-22页
        1.2.1 沸石结构、性质第17-19页
        1.2.2 沸石中的吸附第19页
        1.2.3 沸石中的扩散第19-21页
        1.2.4 沸石中的催化反应第21-22页
    1.3 沸石基吸附分离和催化反应的模型化进展第22-32页
        1.3.1 沸石基吸附、扩散理论第22-29页
        1.3.2 沸石基吸附、扩散性质的研究第29-30页
        1.3.3 MS方程在沸石基分离体系的应用第30-31页
        1.3.4 MS方程在沸石基催化反应体系的应用第31-32页
    1.4 本论文的研究内容第32-34页
第2章 理论模型和数值方法第34-46页
    2.1 沸石基分离过程传质模型第34-37页
        2.1.1 流体相质量平衡第34-35页
        2.1.2 总质量平衡第35页
        2.1.3 颗粒内质量平衡第35-37页
    2.2 沸石基反应过程传质模型第37页
    2.3 算法设计第37-40页
        2.3.1 控制方程第37-38页
        2.3.2 控制方程离散第38-40页
        2.3.3 数值求解算法第40页
    2.4 程序应用验证第40-45页
        2.4.1 理想吸附溶液理论计算混和物的吸附量第40-41页
        2.4.2 沸石单颗粒内乙烷吸附扩散第41页
        2.4.3 沸石单颗粒内反应分离第41-42页
        2.4.4 沸石膜组件单组分扩散第42页
        2.4.5 沸石膜多组分分离第42-43页
        2.4.6 4A沸石固定床内色谱法分离O_2和N_2第43-45页
    2.5 小结第45-46页
第3章 沸石膜组件中单组分渗透特性的预测第46-54页
    3.1 理论模型第46-48页
        3.1.1 膜组件物理模型第46-47页
        3.1.2 数学模型第47-48页
        3.1.3 模型方程求解第48页
    3.2 结果与讨论第48-51页
        3.2.1 苯在Na-Y沸石膜中的渗透通量第49页
        3.2.2 支撑层阻力对Na-Y沸石膜组件苯渗透通量的影响第49-50页
        3.2.3 支撑层结构的影响第50-51页
        3.2.4 吹扫气体的影响第51页
    3.3 小结第51-54页
第4章 沸石膜内多组分渗透分离特性的预测第54-64页
    4.1 理论模型第54-56页
        4.1.1 物理模型第54页
        4.1.2 数学模型第54-56页
    4.2 沸石膜内单组分吸附扩散第56页
    4.3 沸石膜内双组分膜分离第56-59页
    4.4 乙烯-丙烯-正丁烷三组分膜分离第59-61页
    4.5 小结第61-64页
第5章 沸石基催化反应特性预测第64-70页
    5.1 理论模型第64-65页
        5.1.1 物理/化学模型第64页
        5.1.2 数学模型第64-65页
    5.2 球形沸石单颗粒反应特性预测第65-68页
        5.2.1 不可逆化学反应的有效因子和浓度分布第65-66页
        5.2.2 可逆化学反应的有效因子和浓度分布第66-68页
    5.3 沸石膜内反应特性预测第68-69页
        5.3.1 不可逆化学反应的有效因子和浓度分布第68页
        5.3.2 可逆催化反应的有效因子和浓度分布第68-69页
    5.4 小结第69-70页
第6章 结论第70-72页
    6.1 沸石膜尺度上单一及多组分渗透特性第70-71页
    6.2 沸石基催化反应特性第71页
    6.3 存在问题及研究展望第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-79页
研究成果及发表的学术论文第79-80页
作者和导师简介第80页

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