首页--工业技术论文--化学工业论文--一般性问题论文--化工机械与仪器、设备论文--化学反应过程机械与设备论文

高速撞击流反应器的微观混合特性的实验研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第13-14页
前言第14-16页
第一章 文献综述第16-32页
    1.1 撞击流简介第16-23页
        1.1.1 撞击流原理第16-17页
        1.1.2 撞击流的主要特性第17-18页
        1.1.3 撞击流的研究过程第18-19页
        1.1.4 撞击流应用现状第19-23页
            1.1.4.1 气体吸收与解吸第19-20页
            1.1.4.2 撞击流燃烧第20页
            1.1.4.3 撞击流制备超细粉体第20-21页
            1.1.4.4 撞击流萃取第21页
            1.1.4.5 撞击流干燥第21-22页
            1.1.4.6 撞击流粉碎第22-23页
    1.2 微观混合的基本理论第23-27页
        1.2.1 微观混合的概念及研究意义第23-24页
        1.2.2 微观混合研究历程第24-25页
        1.2.3 微观混合模型第25-27页
            1.2.3.1 经验模型第25页
            1.2.3.2 扩散模型第25页
            1.2.3.3 旋涡卷吸模型第25-26页
            1.2.3.4 条纹层状模型第26页
            1.2.3.5 片状模型第26页
            1.2.3.6 团聚模型第26-27页
    1.3 化学反应器微观混合的研究进展第27-30页
        1.3.1 静态混合器第27-28页
        1.3.2 搅拌槽第28页
        1.3.3 微通道反应器第28-29页
        1.3.4 旋转床反应器第29-30页
    1.4 前人研究成果第30-32页
第二章 实验装置及方法第32-48页
    2.1 微观混合反应体系的试验研究方法第32-38页
        2.1.1 串联竞争反应第32-34页
        2.1.2 平行竞争反应第34-36页
            2.1.2.1 酸碱中和与氯乙酸乙酯水解平行竞争反应体系第35页
            2.1.2.2 碘化钾-碘酸钾反应体系第35-36页
        2.1.3 三种微观混合化学方法对比第36-38页
    2.2 实验部分第38-41页
        2.2.1 实验仪器及物料第38-39页
        2.2.2 撞击流实验装置第39-40页
        2.2.3 溶液的配制第40-41页
        2.2.4 实验步骤第41页
    2.3 分析方法第41-48页
        2.3.1 分光光度计的使用第42-44页
            2.3.1.1 分光光度计原理第42-43页
            2.3.1.2 分光光度计的使用步骤第43-44页
        2.3.2 消光系数的确定第44-45页
        2.3.3 离集指数的计算第45-48页
第三章 实验结果分析与讨论第48-66页
    3.1 H~+浓度对离集指数的影响第48-50页
    3.2 撞击射流速度对离集指数的影响第50-51页
    3.3 撞击动量比对离集指数的影响第51-53页
    3.4 轴线上方空间对离集指数的影响第53-56页
    3.5 体积流量比对离集指数的影响第56-57页
    3.6 等比例放大管径对离集指数的影响第57-58页
    3.7 撞击流反应器的微观混合时间的估算第58-66页
        3.7.1 利用团聚模型估算微观混合时间第61-63页
        3.7.2 用其他方法估算微观混合时间第63-64页
        3.7.3 撞击流反应器与其他反应器微观混合时间的比较第64-66页
第四章 结论与创新点第66-68页
    4.1 主要结论第66-67页
    4.2 创新点第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
作者和导师简介第74-75页
附件第75-76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:两种典型多分散气—固流化床反应器的CFD应用基础研究
下一篇:氧热法制备电石过程中复合原料颗粒的热质传递和反应性能研究