膜微反应器中流动与传质性能研究及其应用
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第21-47页 |
1.1 研究背景 | 第21-22页 |
1.2 微反应技术的研究 | 第22-29页 |
1.2.1 微反应的定义 | 第22-23页 |
1.2.2 制作工艺 | 第23-24页 |
1.2.3 技术原理及优势 | 第24页 |
1.2.4 分类及应用 | 第24-29页 |
1.3 微尺度下的流体流动 | 第29-34页 |
1.3.1 驱动方式 | 第29-31页 |
1.3.2 流动传质 | 第31-33页 |
1.3.3 数值计算 | 第33-34页 |
1.4 膜微反应器的研究进展 | 第34-43页 |
1.4.1 膜分离技术 | 第35-36页 |
1.4.2 膜微反应器的分类 | 第36-39页 |
1.4.3 膜微反应器中流体流动的研究 | 第39-40页 |
1.4.4 膜微反应器的应用 | 第40-43页 |
1.5 本文研究思路 | 第43-47页 |
第二章 微通道中流体流动基础研究 | 第47-63页 |
2.1 引言 | 第47页 |
2.2 可视化实验平台 | 第47-48页 |
2.3 模拟方法 | 第48-52页 |
2.3.1 几何模型的建立 | 第48-50页 |
2.3.2 模型假设 | 第50-51页 |
2.3.3 数值求算方法 | 第51-52页 |
2.4 矩形微通道中流体力学的研究 | 第52-61页 |
2.4.1 单相液体流动 | 第52-56页 |
2.4.2 液-液两相流动 | 第56-61页 |
2.5 小结 | 第61-63页 |
第三章 膜微反应器中渗透行为及模型研究 | 第63-79页 |
3.1 引言 | 第63页 |
3.2 实验部分 | 第63-66页 |
3.2.1 分离膜的制备 | 第63-65页 |
3.2.2 膜微反应器的加工 | 第65页 |
3.2.3 操作步骤及数据处理 | 第65-66页 |
3.3 MMR中渗透汽化性能 | 第66-70页 |
3.3.1 料液温度的影响 | 第66-68页 |
3.3.2 料液浓度的影响 | 第68-69页 |
3.3.3 料液流速的影响 | 第69-70页 |
3.4 渗透汽化机理的研究 | 第70-76页 |
3.4.1 传质模型 | 第71-73页 |
3.4.2 传质系数的确定 | 第73-75页 |
3.4.3 模型计算及验证 | 第75-76页 |
3.5 小结 | 第76-79页 |
第四章 膜微反应器中流动及传质的研究 | 第79-97页 |
4.1 引言 | 第79页 |
4.2 流动模型 | 第79-90页 |
4.2.1 流动模型的建立 | 第79-82页 |
4.2.2 模型简化 | 第82-84页 |
4.2.3 有限傅里叶变换求解析解 | 第84-88页 |
4.2.4 无量纲渗透速度 | 第88页 |
4.2.5 模拟结果 | 第88-90页 |
4.3 传质模型 | 第90-95页 |
4.3.1 传质模型的建立 | 第90页 |
4.3.2 模型简化 | 第90-91页 |
4.3.3 模型求解及验证 | 第91-95页 |
4.4 小结 | 第95-97页 |
第五章 渗透汽化-酯化反应耦合过程微型化 | 第97-113页 |
5.1 渗透汽化-反应耦合过程研究进展 | 第97-98页 |
5.1.1 过程的基本原理 | 第97页 |
5.1.2 与传统过程的比较 | 第97-98页 |
5.1.3 发展历程 | 第98页 |
5.2 实验部分 | 第98-103页 |
5.2.1 试剂及仪器 | 第98-100页 |
5.2.2 催化膜微反应器 | 第100-101页 |
5.2.3 操作过程 | 第101-103页 |
5.2.4 分析方法及数据处理 | 第103页 |
5.4 结果与讨论 | 第103-111页 |
5.4.1 流体流动行为 | 第103-106页 |
5.4.2 催化剂含量的影响 | 第106页 |
5.4.3 反应温度的影响 | 第106-108页 |
5.4.4 与常规尺寸膜反应器对比 | 第108-109页 |
5.4.5 膜的重复利用性 | 第109-111页 |
5.5 小结 | 第111-113页 |
第六章 结论及展望 | 第113-117页 |
6.1 结论 | 第113-114页 |
6.2 展望 | 第114-117页 |
参考文献 | 第117-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
作者和导师简介 | 第131-132页 |
附件 | 第132-133页 |