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 |