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基于康达效应的核用微型萃取器的性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第9-30页
    1.1 核燃料后处理概述第9-12页
        1.1.1 核燃料后处理的背景与意义第9-10页
        1.1.2 后处理工艺的发展历史与现状第10页
        1.1.3 PUREX工艺发展中的关键问题第10-12页
    1.2 液液微混合器及微萃取技术第12-29页
        1.2.1 液液微混合器第12-20页
        1.2.2 微混合器混合性能的研究方法第20-22页
        1.2.3 微萃取技术的研究进展第22-27页
        1.2.4 微萃取器的制备技术第27-29页
    1.3 研究目的与预期成果第29-30页
第2章 被动式反馈振荡微混合器的结构设计与混合性能第30-44页
    2.1 新型被动式微混合器的设计第30-32页
        2.1.1 康达效应和流体振荡第30-31页
        2.1.2 基于康达效应的新型被动式微混合器第31-32页
    2.2 实验第32-34页
        2.2.1 微混合器的制作第32-33页
        2.2.2 实验原料第33页
        2.2.3 实验平台与设备第33-34页
    2.3 实验结果与讨论第34-43页
        2.3.1 被动式反馈振荡微混合器中的流型和混合机理验证第34-37页
        2.3.2 结构对混合性能的影响规律第37-39页
        2.3.3 混合性能评价第39-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 被动式反馈振荡微混合器的萃取性能研究第44-55页
    3.1 实验第44-46页
        3.1.1 微混合器的结构选择第44页
        3.1.2 实验原料第44-46页
        3.1.3 实验平台与设备第46页
    3.2 实验结果与讨论第46-54页
        3.2.1 被动式反馈振荡微混合器中的液液两相流型第46-50页
        3.2.2 硝酸 /TBP体系萃取实验第50-52页
        3.2.3 Zr4+/TBP体系传质实验第52-54页
    3.3 本章小结第54-55页
第4章 新型核用多级逆流被动式微型萃取器的设计与性能第55-81页
    4.1 基于控制循环操作的两相传质、富集与级间转运方案设计第55-58页
    4.2 微型萃取器的流程设计、结构与制作第58-64页
        4.2.1 液体流动传质系统第59-63页
        4.2.2 控制系统第63页
        4.2.3 脉冲驱动系统第63-64页
    4.3 水力学与传质实验第64-65页
        4.3.1 实验平台第64页
        4.3.2 水力学实验第64-65页
        4.3.3 传质实验第65页
    4.4 实验结果与讨论第65-80页
        4.4.1 微型萃取器工作原理验证第65-73页
        4.4.2 硝酸 /TBP体系传质实验第73-78页
        4.4.3 Zr4+/TBP体系传质实验第78-80页
    4.5 本章小结第80-81页
第5章 被动式反馈振荡微混合器的数值模拟第81-97页
    5.1 被动式反馈振荡微混合器的数值模型第81-86页
        5.1.1 几何建模第81-82页
        5.1.2 控制方程第82-83页
        5.1.3 流体工质的选取第83页
        5.1.4 网格划分、求解与检验第83-86页
        5.1.5 边界条件第86页
    5.2 结果分析第86-96页
        5.2.1 被动式反馈振荡微混合器中互溶液体的混合机理第86-95页
        5.2.2 被动式反馈振荡微混合器中的液体振荡频率第95-96页
    5.3 本章小结第96-97页
第6章 结论与展望第97-99页
    6.1 结论第97-98页
    6.2 展望第98-99页
参考文献第99-102页
致谢第102-104页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第104页

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