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高分子超/纳滤膜分离过程的数值模拟

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-15页
第一章 绪论第15-29页
   ·膜分离的类型第15-17页
   ·膜组件简介第17-19页
   ·膜分离技术的应用第19-22页
   ·课题背景和研究意义第22-23页
     ·课题背景第22页
     ·研究意义第22-23页
   ·研究现状第23-27页
   ·本文的主要研究内容第27-29页
第二章 理论基础第29-44页
   ·计算流体力学介绍第29-31页
     ·计算流体力学的定义第29页
     ·流体运动的基本方程第29-31页
   ·物质的传输第31-33页
     ·分子扩散与菲克定律第31-32页
     ·对流传质第32页
     ·膜电位第32-33页
   ·模型描述第33-40页
     ·超滤过程的数学描述第33-35页
       ·阻力模型第33-34页
       ·渗透压模型第34页
       ·浓差极化模型和浓差极化稳态模型第34-35页
       ·其他模型的应用第35页
     ·纳滤过程的数学描述第35-40页
       ·细孔模型第36页
       ·溶解-扩散模型第36-37页
       ·Donnan平衡模型第37页
       ·电荷模型第37-38页
       ·静电排斥和立体位阻模型第38页
       ·扩展的Nernst-Planck方程第38页
       ·道南-位阻孔模型第38-39页
       ·其他模型的应用第39-40页
   ·有限元方法第40-43页
     ·有限元方法介绍第40-41页
     ·有限元法的实施步骤第41页
     ·有限元软件平台简介第41-43页
       ·COMSOL Multiphysics软件简介第41-42页
       ·COMSOL Multiphysics求解步骤第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第三章 高分子超滤膜污染过程的数值模拟第44-64页
   ·死端超滤污染过程的数值模拟第44-54页
     ·控制方程的建立第44-45页
     ·控制方程的处理第45-47页
     ·几何模型以及初始/边界条件第47-48页
     ·相关参数与拟研究因素的取值第48-49页
     ·数值模拟的技术路线第49页
     ·结果与讨论第49-53页
       ·渗透率和压力梯度的时间演变及空间分布规律第49-51页
       ·渗透通量下降的原因第51页
       ·母液浓度和粒径大小对渗透通量的影响第51-52页
       ·吸附速率系数和解吸附速率系数对渗透通量的影响第52-53页
     ·结论第53-54页
   ·错流超滤污染过程的数值模拟第54-62页
     ·数学模型的建立第54-56页
     ·几何模型以及初始/边界条件第56页
     ·相关参数与拟研究因素的取值第56-57页
     ·数值模拟的技术路线第57页
     ·吸附速率系数和解吸附速率系数的数据拟合及模型验证第57-59页
     ·结果与讨论第59-62页
       ·入口速率对跨膜压力和沉积量的影响第59-60页
       ·入口速率对渗透通量的影响第60-61页
       ·渗透率和压力梯度的时间演变及空间分布规律第61-62页
     ·结论第62页
   ·本章小结第62-64页
第四章 高分子纳滤膜分离过程的数值模拟第64-76页
   ·数学模型第64-67页
     ·数学模型的建立第64-66页
     ·边界条件的推导第66-67页
   ·数值模拟所需的参数及技术路线第67-69页
   ·数学模型的验证第69-70页
   ·结果与讨论第70-75页
     ·电解质溶液浓度及溶液渗透通量对离子截留率的影响第70-72页
     ·电解质种类对离子截留率的影响第72-73页
     ·体积电荷密度的大小和极性对离子截留率的影响及分析第73-75页
   ·本章小结第75-76页
第五章 结论与展望第76-78页
   ·工作总结第76-77页
   ·下一步工作展望第77-78页
参考文献第78-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间完成的论文第87-88页
学位论文评阅及答辩情况表第88页

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