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蛇形微通道内带催化反应边界的弹状流动及加氢反应特性研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
符号说明第10-11页
1 绪论第11-21页
    1.1 前言第11页
    1.2 微反应器概述第11-14页
        1.2.1 微反应器的定义第11-12页
        1.2.2 微反应器的特点第12页
        1.2.3 微反应器的应用第12-14页
    1.3 微通道内两相流动及传质特性第14-19页
        1.3.1 微通道内两相流动研究方法第14-15页
        1.3.2 微通道内两相流流型研究第15-16页
        1.3.3 微通道内两相流传质研究第16-17页
        1.3.4 微通道内弹状流的研究第17-19页
    1.4 本文主要研究工作第19-21页
        1.4.1 已有研究工作的不足第19页
        1.4.2 本文主要研究内容及创新点第19-21页
2 负载型催化剂的制备及性能测试第21-33页
    2.1 加氢反应及催化剂的选择第21-22页
        2.1.1 硝基苯催化加氢反应过程第21页
        2.1.2 催化剂的选择第21-22页
    2.2 负载型Pd/γ-AL2O3 催化剂的制备第22-25页
        2.2.1 制备方法选择第22-23页
        2.2.2 实验仪器及试剂第23-24页
        2.2.3 催化剂制备方法第24-25页
    2.3 负载型催化剂的表征第25-29页
        2.3.1 催化剂物相分析第25-26页
        2.3.2 催化剂表面形貌分析第26-28页
        2.3.3 催化剂粒子形貌及粒径大小分析第28-29页
        2.3.4 催化剂价态分析第29页
    2.4 催化剂性能测试第29-30页
        2.4.1 硝基苯催化加氢反应实验流程第29-30页
        2.4.2 催化剂活性评价第30页
    2.5 本章结论第30-33页
3 带催化反应的蛇形微通道内两相流可视化实验装置及方法第33-41页
    3.1 实验系统及装置第33-35页
    3.2 可视化实验元件制作第35-38页
        3.2.1 微通道的制作第35-37页
        3.2.2 微通道结构和尺寸第37页
        3.2.3 微通道壁面负载催化剂涂层第37-38页
    3.3 带催化反应的蛇形微通道内气液两相流动及加氢反应特性实验方法第38-40页
        3.3.1 实验流程第38-39页
        3.3.2 数据处理方法第39-40页
    3.4 本章结论第40-41页
4 带催化反应的蛇形微通道内两相流动及加氢反应特性第41-61页
    4.1 蛇形微通道内流动传质与反应过程分析第41-45页
        4.1.1 微通道内的催化加氢反应与传质过程分析第41-43页
        4.1.2 微通道内的气液流动状态及气弹长度变化第43-45页
    4.2 气相流量对蛇形微通道内流动与物质转化的影响第45-53页
        4.2.1 气相流量对两相流型的影响第45-48页
        4.2.2 不同气相流量下气弹长度变化第48-49页
        4.2.3 不同气相流量下空隙率的变化第49-51页
        4.2.4 气相流量对气弹形变速率及加氢反应的影响第51-53页
    4.3 液相流量对蛇形微通道内流动与物质转化的影响第53-59页
        4.3.1 液相流量对两相流型的影响第53-55页
        4.3.2 不同液相流量下气弹长度变化第55-56页
        4.3.3 不同液相流量下空隙率的变化第56-58页
        4.3.4 液相流量对气弹形变速率及加氢反应的影响第58-59页
    4.4 本章结论第59-61页
5 带催化反应的微通道内两相流动传质及反应强化第61-83页
    5.1 催化剂的改进第61-63页
        5.1.1 改进的催化剂制备方法第61-62页
        5.1.2 催化剂活性对比第62-63页
    5.2 具有扰流柱结构的微反应器内两相流动特性第63-79页
        5.2.1 具有扰流柱的蛇形微通道内气液两相流动及加氢反应特性实验方法第65-66页
        5.2.2 不同结构微通道内弹状流流场的微粒子呈像在线测量第66-71页
        5.2.3 扰流柱结构对微通道内两相流动的影响第71-79页
    5.3 具有扰流柱结构的微反应器的性能第79-81页
    5.4 本章结论第81-83页
6 结论与展望第83-85页
    6.1 全文总结第83-84页
    6.2 后续工作展望第84-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-95页
附录第95页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表论文第95页
    B.作者在攻读硕士期间参加的会议第95页
    C.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第95页

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