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离子液体气液体系流动及传质规律研究

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离子液体气液体系流动及传质规律研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-16页
1 文献综述第16-44页
  · 引言第16-17页
  · 气液两相流动过程研究现状第17-31页
    · 气泡直径第17-22页
      · 静止液相中气泡形成模型第17-20页
      · 流动液相中气泡形成模型第20-21页
      · 代表性气泡直径预测模型第21-22页
    · 气泡速度第22-26页
      · 气泡速度的理论模型第22-23页
      · 气泡速度的影响因素第23-25页
      · 代表性气泡速度预测模型第25-26页
    · 气含率第26-28页
      · 牛顿型流体中气含率第26-27页
      · 非牛顿型流体中气含率第27-28页
    · 气液相界面积第28-31页
      · 气液相界面积的测定方法第28-30页
      · 代表性气液相界面积预测模型第30-31页
  · 气液两相传质过程研究现状第31-34页
    · 气液两相传质过程经典模型第31-32页
      · 双膜理论第31页
      · 溶质渗透理论第31-32页
      · 表面更新理论第32页
    · 代表性气液两相传质系数预测模型第32-34页
  · 气泡行为研究新趋势第34-38页
    · 电场下气泡行为研究第34-36页
    · 微米气泡行为研究第36-38页
  · 气泡行为实验测量技术第38-40页
    · 非侵入式测量技术第38-39页
      · 高速摄像技术第38页
      · PIV技术第38页
      · LDA技术第38-39页
      · X射线成像技术第39页
    · 侵入式测量技术第39-40页
      · 光学探针技术第39页
      · 电导探针技术第39-40页
  · 离子液体体系流体动力学研究现状第40-42页
    · 离子液体体系流体动力学实验研究第40-41页
    · 离子液体体系流体动力学数值模拟第41-42页
  · 本论文的选题依据及研究内容第42-44页
    · 选题依据及意义第42页
    · 研究内容第42-44页
2 离子液体气液体系单气泡行为研究第44-70页
  · 引言第44页
  · 实验过程第44-48页
    · 实验试剂第44-45页
    · 实验仪器第45页
    · 实验装置第45-46页
    · 实验步骤第46-47页
    · 图像分析和计算方法第47-48页
      · 气泡图像处理过程第47页
      · 气泡速度计算方法第47-48页
      · 气泡直径和变形计算方法第48页
  · 实验结果与讨论第48-68页
    · 离子液体物性测定第48-51页
    · 气泡速度第51-59页
      · 气泡速度的影响因素第51-55页
      · 气泡速度关联第55-59页
    · 气泡直径和气泡变形第59-64页
      · 气泡直径的影响因素第59-62页
      · 气泡变形的影响因素第62-64页
    · 气泡直径关联第64-67页
    · 新关联式在离子液体混合物中进一步拓展第67-68页
  · 本章结论第68-70页
3 离子液体气液体系多气泡行为研究第70-84页
  · 引言第70页
  · 实验过程第70-73页
    · 实验试剂第70-71页
    · 实验仪器第71页
    · 实验装置第71-72页
    · 实验步骤第72页
    · 气泡平均直径计算方法第72-73页
  · 实验结果与讨论第73-82页
    · 多气泡直径第73-77页
      · 表观气速的影响第73页
      · 温度和气体的影响第73-75页
      · 轴向位置的影响第75-76页
      · 不同离子液体体系的影响第76-77页
    · 多气泡直径关联第77页
    · 气泡大小分布第77-79页
    · 气含率第79-81页
    · 气液相界面积第81-82页
  · 本章结论第82-84页
4 离子液体气液体系传质规律研究第84-106页
  · 引言第84页
  · 实验过程第84-91页
    · 实验试剂第84-85页
    · 实验仪器第85页
    · 实验装置第85-86页
    · 实验步骤第86页
    · 动力学参数计算方法第86-91页
      · 液相传质系数第86-87页
      · 放大因子和反应速率常数第87-89页
      · 物性测量与计算第89-91页
  · 实验结果与讨论第91-104页
    · CO_2在离子液体体系溶解度第91-93页
    · CO_2在离子液体体系的亨利系数第93-94页
    · 液相传质系数第94-99页
      · 离子液体结构和粘度的影响第94-96页
      · 温度的影响第96-98页
      · 转速的影响第98页
      · 离子液体浓度的影响第98-99页
    · 放大因子第99-101页
    · 反应速率常数第101-102页
    · 活化能第102-104页
  · 本章结论第104-106页
5 “吸收度”分析方法及在气体分离中的应用第106-128页
  · 引言第106页
  · 实验过程第106-109页
    · 实验试剂第106-107页
    · 实验仪器第107页
    · 实验装置和实验步骤第107页
    · 吸收度计算方法第107-109页
  · 实验结果与讨论第109-126页
    · CO_2/CH_4分离第109-118页
      · 物性测定第109-110页
      · 亨利系数和气体选择性第110-115页
      · 液相传质系数第115-117页
      · 吸收度分析第117-118页
    · NH_3/CO_2分离第118-126页
      · 物性测定第118页
      · 热力学性质第118-123页
      · 传质特性第123-125页
      · 吸收度分析第125-126页
  · 本章结论第126-128页
6 电场强化下离子液体液液界面行为初步探索第128-134页
  · 引言第128页
  · 实验过程第128-131页
    · 实验试剂第128-129页
    · 实验仪器第129页
    · 实验装置第129-130页
    · 实验步骤第130-131页
  · 实验结果与讨论第131-133页
  · 本章结论第133-134页
7 结论和展望第134-138页
  · 主要研究结论第134-136页
  · 本论文的创新点第136页
  · 建议和展望第136-138页
符号表第138-142页
参考文献第142-154页
个人简历及发表文章目录第154-158页
致谢第158页

本篇论文共158页,点击这进入下载页面
 
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