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吸附塔吸附性能多尺度模型化和模拟 |
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论文目录 |
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摘要 | 第4-6页 | abstract | 第6-14页 | 符号说明 | 第14-17页 | 第一章文献综述 | 第17-37页 | 1.1绪论 | 第17-25页 | 1.1.1吸附过程简介 | 第17页 | 1.1.2吸附分离机理 | 第17-19页 | 1.1.3吸附与其他分离工艺的比较 | 第19-20页 | 1.1.4吸附过程的操作方式 | 第20-21页 | 1.1.5吸附过程的应用 | 第21-22页 | 1.1.6吸附剂或吸附材料 | 第22-25页 | 1.2气体吸附平衡 | 第25-26页 | 1.2.1单组分气体吸附平衡 | 第25-26页 | 1.2.2多组分气体吸附平衡 | 第26页 | 1.3气体吸附动力学 | 第26-30页 | 1.3.1单组分气体吸附动力学 | 第27-29页 | 1.3.2多组分气体吸附动力学 | 第29-30页 | 1.4固定吸附床动力学 | 第30-34页 | 1.4.1固定吸附床动力学预测模型 | 第31页 | 1.4.2线性驱动力模型 | 第31-34页 | 1.5本文研究背景及内容 | 第34-37页 | 第二章混合气体吸附平衡 | 第37-55页 | 2.1理想溶液吸附理论 | 第37-46页 | 2.1.1活度系数 | 第38-39页 | 2.1.2热力学一致性 | 第39-40页 | 2.1.3理想溶液吸附理论 | 第40-41页 | 2.1.4理想溶液吸附理论的数学模型 | 第41-42页 | 2.1.5理想溶液吸附理论求解程序 | 第42-46页 | 2.2扩展的多组分朗缪尔吸附等温线 | 第46-48页 | 2.3吸附材料对二氧化碳的吸附选择性 | 第48-53页 | 2.4本章小结 | 第53-55页 | 第三章单颗粒尺度气体吸附动力学模拟 | 第55-67页 | 3.1单组分气体吸附动力学 | 第55-62页 | 3.1.1数学模型 | 第55-56页 | 3.1.2结果与讨论 | 第56-61页 | 3.1.3小结 | 第61-62页 | 3.2多组分气体吸附动力学 | 第62-66页 | 3.2.1颗粒内二元混合物的Maxwell-Stefan关系 | 第62-64页 | 3.2.2DDR沸石上CO2/C2H6的吸附过程 | 第64-66页 | 3.3本章小结 | 第66-67页 | 第四章固定吸附床气体穿透曲线的模拟 | 第67-79页 | 4.1建立的数学模型的假设 | 第67页 | 4.2数学模型 | 第67-68页 | 4.3数学模型的求解 | 第68-70页 | 4.4模拟结果与讨论 | 第70-78页 | 4.5本章小结 | 第78-79页 | 第五章结论与建议 | 第79-81页 | 5.1结论 | 第79页 | 5.2建议 | 第79-81页 | 参考文献 | 第81-89页 | 致谢 | 第89-91页 | 研究成果及发表的学术论文 | 第91-93页 | 作者和导师简介 | 第93-95页 | 附件 | 第95-96页 |
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