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分散相微粒增强气体吸收机理及预测模型

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 文献综述第9-37页
   ·引言第9页
   ·反应性固体颗粒对传质过程的影响第9-13页
   ·吸附性固体颗粒对传质过程的影响第13-28页
     ·固体颗粒对传质系数及气液接触面积的影响第13-21页
       ·固体颗粒对体积总传质系数的影响第13-17页
       ·固体颗粒的加入对kL 的影响第17-18页
       ·固体颗粒对气液界面面积a 的影响第18-21页
     ·固体颗粒强化吸收机理第21-23页
     ·吸收强化模型第23-28页
   ·第三分散液相对传质过程的影响第28-35页
     ·气-液-液分散体系传质强化机理第28-30页
     ·分散液滴对传质系数及气液接触面积的影响第30-32页
     ·气-液-液分散体系吸收强化模型第32-35页
   ·小结第35-36页
   ·本文工作第36-37页
第二章 反应性颗粒增强气体吸收机理模型第37-71页
   ·引言第37-38页
   ·反应性颗粒增强传质理论模型第38-45页
     ·模型假设第38-39页
     ·宏观模型(TIHM model)第39-42页
     ·微观颗粒模型(TIHN model)第42-43页
     ·模型的无因次化第43-45页
   ·宏观模型(TIHM model)模拟讨论第45-55页
     ·与恒颗粒模型(CPM model)比较第45-48页
     ·不同分布函数的影响第48-51页
     ·吸收强化各种影响因素第51-55页
   ·微观模型(TIHM model)模拟讨论第55-69页
     ·一维点颗粒模型第56-59页
     ·三维多颗粒模拟第59-68页
     ·实验验证第68页
     ·多颗粒微观模拟及与宏观模型联系第68-69页
   ·结论第69-71页
第三章 吸附性颗粒增强微溶气体机理模型第71-108页
   ·引言第71页
   ·实验第71-77页
   ·吸附性颗粒强化吸收的传质模型第77-83页
     ·模型假设第77-78页
     ·模型方程第78-81页
     ·模型方程的无因次化第81-83页
   ·宏观模型模拟第83-90页
     ·颗粒吸附容量的影响第83-84页
     ·颗粒直径的影响第84-85页
     ·液固传质系数影响第85-86页
     ·颗粒分布对吸收的影响第86-88页
     ·化学反应影响第88-89页
     ·液相湍动程度的影响第89-90页
     ·固相浓度的影响第90页
   ·微观模型模拟第90-106页
     ·三维模型与一维模型的比较第90-92页
     ·三维单颗粒模拟第92-97页
     ·三维双颗粒模拟第97-101页
     ·三维多颗粒模拟第101-104页
     ·与实验数据的比较第104-106页
   ·结论第106-108页
第四章 第三分散液相强化气体吸收机理模型第108-134页
   ·实验第108-110页
     ·无乳化剂时分散相的影响第108-109页
     ·加入乳化剂后分散相的影响第109-110页
   ·实验结果分析第110-113页
     ·未加入乳化剂时分散相的影响第110-111页
     ·加入乳化剂时分散相的影响第111-112页
     ·正丁醇对吸收的影响第112页
     ·总结第112-113页
   ·理论模型第113-119页
     ·模型假设第113-114页
     ·理论模型第114-117页
     ·模型的无因次化第117-119页
   ·宏观模型模拟第119-126页
   ·微观模型模拟第126-132页
     ·单颗粒模拟第126-128页
     ·多颗粒模拟第128-130页
     ·实验验证第130-132页
   ·结论第132-134页
第五章 分散相微粒增强微溶气体吸收实验第134-142页
   ·实验装置第134-135页
   ·液侧传质系数计算第135-136页
   ·浆液中液固传质系数计算第136页
   ·反应性颗粒对吸收的强化第136-137页
   ·吸附性固体颗粒对吸收的强化第137-140页
     ·不同疏水性能固体颗粒对吸收的影响第137-139页
     ·分子筛的疏水改性第139-140页
   ·第三分散液相对吸收的强化第140-142页
第六章 结论与建议第142-144页
参考文献第144-158页
发表论文和参加科研情况说明第158-159页
附录Ⅰ—符号说明第159-163页
致谢第163页

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