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超临界流体在多孔膜中的渗透

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超临界流体在多孔膜中的渗透
论文目录
 
第一章 前 言第1-8 页
第二章 文献综述第8-20 页
  · 超临界态和超临界流体技术第8-9 页
  · 超临界流体与膜技术耦合过程的研究进展第9-13 页
    · 回收超临界 CO2第9-10 页
    · 强化膜分离过程第10-11 页
    · 提高超临界萃取的选择性第11-12 页
    · 超临界膜反应过程第12-13 页
  · 超临界流体在多孔介质中渗透机理的研究第13-19 页
    · 一般流体在多孔介质中的扩散传质第13-16 页
    · 气体在无机膜中的渗透机理和计算模型[26-27]第16-18 页
    · 超临界流体在多孔介质中的传质第18-19 页
  · 本课题的研究内容及意义第19-20 页
第三章 实验部分第20-24 页
  · 实验装置第20-21 页
    · 实验仪器第20 页
    · 实验材料第20-21 页
    · 膜第21 页
    · 实验装置图第21 页
  · 实验过程第21-24 页
    · 制膜过程第21-22 页
    · 渗透实验第22 页
    · 压汞实验第22-24 页
第四章 理论部分第24-30 页
  · 渗透过程的基本概念第24-25 页
  · 实验采用的渗透模型第25-27 页
  · 模型的修正第27-30 页
第五章 结果分析和讨论第30-43 页
  · 陶瓷膜 A 的压汞实验结果第30-31 页
  · 流体在陶瓷膜 A 中的渗透结果第31-36 页
    · 常温下 He 在膜 A 中的渗透第31-32 页
    · 常温下 CO2在膜 A 中的渗透第32-36 页
  · 流体在陶瓷膜 B 中的渗透结果第36-42 页
    · 不同温度下 He 在膜 B 中的渗透第36-37 页
    · 不同温度下 N2在膜 B 中的渗透第37-39 页
    · 不同温度下 CO2在膜 B 中的渗透第39-42 页
  · 小结第42-43 页
第六章 结 论第43-44 页
主要符号说明第44-46 页
参考文献第46-49 页
发表论文和参加科研情况第49-50 页
致谢第50-51 页
附录第51-59 页

本篇论文共59页,点击这进入下载页面
 
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