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分离CO2固定载体膜传质机理及其膜过程模拟和优化研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
符号说明第9-13页
第一章 文献综述第13-40页
   ·课题研究背景第13页
   ·气体膜分离技术第13-27页
     ·发展概况第13-14页
     ·气体膜分离过程原理第14-27页
   ·气体膜分离过程模拟第27-38页
     ·简化模型第28-31页
     ·微分模型第31-35页
     ·二级过程第35-37页
     ·能耗计算第37-38页
   ·本文主要工作内容第38-40页
第二章 固定载体膜实验研究第40-64页
   ·共混复合膜的制备第40-44页
     ·试剂及设备第40-41页
     ·制膜方法第41-42页
     ·PEI-PVA/PS共混复合膜的制备第42-43页
     ·PAAm-PAM/PS共混复合膜的制备第43-44页
   ·膜分离性能测试装置和计算方法第44-47页
     ·膜池结构第44页
     ·测试装置第44-46页
     ·渗透速率和分离因子的计算第46-47页
   ·固定载体膜的结构和性能表征第47-50页
     ·共混复合膜的结构表征第47-50页
   ·固定载体膜的透过分离性能第50-54页
     ·PEI-PVA/PS共混复合膜的透过分离性能第50-52页
     ·PAAm-PAM/PS共混复合膜的透过分离性能第52-54页
   ·膜分离层厚度对固定载体膜性能的影响第54-58页
     ·膜分离层厚度对PEI-PVA/PS复合膜性能的影响第54-56页
     ·膜分离层厚度对PAAm-PAM/PS复合膜分离性能的影响第56-58页
   ·测试温度对固定载体膜的作用第58-62页
     ·测试温度对PEI-PVA/PS共混复合膜的作用第58-60页
     ·测试温度对PAAm-PAM/PS共混复合膜的作用第60-62页
   ·本章小结第62-64页
第三章 基于微观过程的固定载体膜促进传递平衡浓度区模型第64-86页
   ·固定载体膜传质过程微观机制分析及“平衡浓度区”概念的提出第64-66页
   ·模型建立第66-77页
     ·双方式传递第66-67页
     ·载体分布模型的简化第67-69页
     ·对平衡浓度区半径的讨论第69-73页
     ·通量微分公式的推导第73-77页
   ·模型参数分析第77-85页
     ·渗透速率与膜厚度的关系第77-78页
     ·膜内浓度分布第78-79页
     ·渗透速率与进料压力的关系第79页
     ·温度的影响第79-85页
   ·本章小结第85-86页
第四章 考虑渗透侧压力影响的促进传递模型第86-94页
   ·考虑渗透侧压力模型的推导第86-88页
   ·对考虑渗透侧压力模型的分析第88-90页
   ·渗透侧压力的影响第90-92页
   ·本章小结第92-94页
第五章 固定载体膜在天然气脱除CO_2过程中的应用第94-119页
   ·CO_2/CH_4 分离膜及压力操作方式第94-95页
   ·模型比较和选择第95-96页
   ·单级过程第96-100页
   ·二级过程分离性能第100-104页
   ·二级过程参数分析第104-113页
     ·二级过程所需膜面积第104-111页
     ·渗透气CO_2 浓度第111-113页
   ·得到高纯度产品过程的分析第113-117页
   ·本章小结第117-119页
第六章 固定载体膜在燃烧尾气捕集CO_2过程中的应用第119-141页
   ·CO_2/N2 分离膜及压力操作方式第119-120页
   ·模型的比较与选择第120页
   ·单级过程第120-122页
   ·二级过程分离性能第122-128页
   ·二级过程成本分析第128-134页
     ·计算方法第128-129页
     ·计算结果和分析第129-134页
   ·二级过程参数分析第134-140页
     ·过程所需膜面积第134-138页
     ·渗透气CO_2 浓度第138-140页
   ·本章小结第140-141页
第七章 结论与展望第141-144页
   ·结论第141-143页
     ·固定载体膜促进传递过程研究第141页
     ·固定载体膜应用过程分析第141-142页
     ·本文创新点第142-143页
   ·展望第143-144页
附录第144-155页
 主要matlab程序第144-155页
参考文献第155-167页
发表论文和科研情况说明第167-168页
致谢第168页

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