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高通量金属套管式微反应器内强化吸收SO2的研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 文献综述第17-31页
    1.1 二氧化硫的危害及排放现状第17-18页
        1.1.1 SO_2的来源及危害第17页
        1.1.2 国内SO_2排放现状第17-18页
    1.2 二氧化硫的脱除技术第18-22页
        1.2.1 氨-硫酸铵法第19-20页
        1.2.2 钙钠双碱法第20页
        1.2.3 离子液体法第20-21页
        1.2.4 腐殖酸法第21页
        1.2.5 超重力法第21-22页
        1.2.6 膜吸收法第22页
    1.3 二氧化碳危害及脱除技术第22-24页
        1.3.1 CO_2的危害及脱除技术第22-23页
        1.3.2 同时脱硫脱碳技术第23-24页
    1.4 微反应器的研究第24-28页
        1.4.1 微化工技术第24-25页
        1.4.2 微反应器的概念和分类第25-26页
        1.4.3 微反应器的特性第26-27页
        1.4.4 微反应器的优点第27页
        1.4.5 高通量金属套管式微通道反应器第27-28页
    1.5 气液传质理论第28-29页
        1.5.1 双膜理论第28-29页
        1.5.2 溶质渗透理论第29页
        1.5.3 表面更新理论第29页
    1.6 论文的目的、意义及主要内容第29-31页
        1.6.1 论文的目的及意义第29-30页
        1.6.2 论文的主要内容第30-31页
第二章 套管式微反应器内单独吸收SO_2的研究第31-53页
    2.1 引言第31-32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 主要原料和试剂第32页
        2.2.2 仪器设备第32-33页
        2.2.3 实验步骤与流程图第33-34页
        2.2.4 分析与检测方法第34页
    2.3 套管式微反应器内(NH_4)_2SO_3吸收SO_2传质系数的研究第34-35页
    2.4 结果与讨论第35-52页
        2.4.1 水吸收SO_2的研究第35-40页
        2.4.2 NaOH吸收SO_2的研究第40-46页
        2.4.3 (NH_4)_2SO_3吸收SO_2的研究第46-52页
    2.5 本章小结第52-53页
第三章 套管式微反应器内选择性吸收SO_2的研究第53-63页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 主要原料和试剂第53-54页
        3.2.2 仪器设备第54页
        3.2.3 实验装置与实验流程第54-55页
        3.2.4 分析与检测方法第55页
    3.3 结果与讨论第55-61页
        3.3.1 氨水质量分数对SO_2脱除率的影响第55-56页
        3.3.2 不同SO_2浓度对SO_2脱除率的影响第56-57页
        3.3.3 气体流量对SO_2脱除率的影响第57-58页
        3.3.4 液体流量对SO_2脱除率的影响第58页
        3.3.5 气液比对SO_2脱除率的影响第58-59页
        3.3.6 温度对SO_2脱除率的影响第59-60页
        3.3.7 微孔孔径对SO_2脱除率的影响第60页
        3.3.8 套管环隙尺寸对SO_2脱除率的影响第60-61页
    3.4 本章小结第61-63页
第四章 套管式微反应器内同时吸收SO_2和CO_2的研究第63-75页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 主要原料和试剂第64页
        4.2.2 仪器设备第64-65页
        4.2.3 实验装置与实验流程第65页
        4.2.4 分析与检测方法第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-73页
        4.3.1 气体流量对SO_2脱除率的影响第66-67页
        4.3.2 氨水质量分数对CO_2脱除率的影响第67页
        4.3.3 不同CO_2浓度对CO_2脱除率的影响第67-68页
        4.3.4 气体流量对CO_2脱除率的影响第68-69页
        4.3.5 液体流量对CO_2脱除率的影响第69页
        4.3.6 气液比对CO_2脱除率的影响第69-70页
        4.3.7 温度对CO_2脱除率的影响第70-71页
        4.3.8 微孔孔径对CO_2脱除率的影响第71-72页
        4.3.9 套管环隙尺寸对CO_2脱除率的影响第72页
        4.3.10 选择性吸收和同时吸收并联操作第72-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第五章 结论第75-77页
符号说明第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
研究成果及发表的学术论文第87-89页
作者和导师简介第89-90页
附件第90-91页

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