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丙烯高温氯化反应动力学分子模拟及氯化反应器CFD模拟与优化

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
主要符号对照表第11-13页
第1章 文献综述第13-23页
   ·课题背景及意义第13页
   ·丙烯高温氯化反应的研究现状第13-18页
     ·实验研究现状第13-14页
     ·分子模拟研究现状第14-18页
   ·丙烯高温氯化反应器的CFD数值模拟研究现状第18-21页
     ·混合机理第18-19页
     ·混合模型第19-20页
     ·射流混合器及其模拟研究现状第20-21页
   ·本课题研究的思路与创新性第21-23页
     ·分子模拟研究丙烯高温氯化反应动力学的思路第22页
     ·反应器的CFD数值模拟与优化第22-23页
第2章 分子模拟基本理论第23-30页
   ·分子模拟简介第23-24页
   ·分子模拟主要理论第24-26页
     ·过渡态理论(TST)第24-25页
     ·内禀反应坐标理论(IRC)第25页
     ·能量最小化第25-26页
   ·计算方法第26-27页
     ·从头算计算方法第26页
     ·半经验计算方法第26页
     ·密度泛函计算方法第26-27页
   ·活化能第27页
   ·平衡常数K_(eq)第27-28页
   ·反应速率常数k第28-30页
     ·阿伦尼乌斯公式求取反应速率常数第28页
     ·经典过渡态理论TST求取反应速率常数第28-30页
第3章 分子模拟研究丙烯高温氯化反应动力学第30-58页
   ·Cl_2+C_3H_6→3-C_3H_5Cl+HCl的反应动力学第30-37页
     ·机理假设和反应速率方程推导第30-31页
     ·验证决速步的合理性第31-36页
     ·反应动力学模型第36-37页
   ·Cl_2+C_3H_6→1,2-C_3H_6Cl_2的反应动力学第37-46页
     ·机理假设和反应速率方程推导第37-39页
     ·验证决速步的合理性第39-45页
     ·反应动力学模型第45-46页
   ·3-C_3H_5Cl+Cl_2 → 2,3-C_3H_4Cl_2+HCl的反应动力学第46-52页
     ·机理假设和反应速率方程推导第46-47页
     ·验证决速步的合理性第47-51页
     ·反应动力学模型第51-52页
   ·本章小结第52-58页
第4章 丙烯高温氯化反应器的CFD数值模拟与优化第58-86页
   ·计算流体动力学 (CFD) 简介第58-60页
     ·Fluent 6.3 软件特点第58页
     ·标准k-ε湍流模型第58-60页
     ·离散格式的选取第60页
     ·边界条件和初始化第60页
   ·射流反应器的设计和相关计算第60-63页
     ·射流反应器的设计第60-61页
     ·相关计算第61-63页
   ·网格无关性的讨论第63-64页
     ·参数设置第63页
     ·计算结果与分析第63-64页
   ·喉管半径的优化第64-67页
     ·参数设置第64-65页
     ·计算结果与分析第65-66页
     ·小结第66-67页
   ·混合长度的优化第67-69页
     ·参数设置第67页
     ·计算结果与分析第67-69页
   ·混合夹角的优化第69-70页
     ·参数设置第69页
     ·计算结果和分析第69-70页
   ·丙烯进口温度的优化第70-79页
     ·参数设置第70-71页
     ·计算结果与分析第71-77页
     ·小结第77-79页
   ·C_3H_6/Cl_2进口摩尔比的优化第79-85页
     ·参数设置第79页
     ·计算结果和分析第79-84页
     ·小结第84-85页
   ·本章小结第85-86页
第5章 结论与展望第86-91页
   ·结论第86-89页
     ·分子模拟研究的主要结论第86-89页
     ·CFD模拟与优化的主要结论第89页
   ·展望第89-91页
参考文献第91-97页
致谢第97-98页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第98页

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