超重力技术-陈建峰

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1、[GeneralInformation]书名=超重力技术及应用:新一代反应与分离技术作者=页数=237SS号=11094230出版日期=封面页书名页版权页前言页目录页第1章导论1.1超重力技术的基本概念1.2超重力技术的发展历史1.3超重力技术的研究和应用范畴1.4超重力技术的发展前景和趋势参考文献第2章超重力旋转床的设计及计算2.1超重力旋转床的总体设计思路2.2超重力旋转床的结构设计与计算2.2.1主要部件的几何尺寸的确定2.2.2功率计算及电机的选择2.2.3转鼓的结构设计及强度计算参考文献第3章超重

2、力环境下的流体力学与传递过程3.1旋转填充床内流体流动现象及描述3.1.1液体在填料中的流动形态3.1.2流体在填料中的不均匀分布3.2旋转填充床内流体力学特性3.2.1液体流动模型3.2.2液膜厚度3.2.3液滴直径3.2.4液体在填料中的平均径向速度3.2.5持液量3.2.6液膜在填料丝网上流动的Re计算3.2.7液泛3.2.8气相压降3.3旋转填充床内气液传递过程与传质模型3.3.1液相控制传质过程3.3.2气相控制传质过程3.3.3气液两相控制传质过程3.3.4平均体积传质系数实验值的计算3.3.5

3、传质系数的理论模型3.4旋转填充床内流体停留时间实验测定3.4.1实验结果数据处理3.4.2液量与液体平均停留时间3.4.3气量与液体平均停留时间3.4.4转速与液体平均停留时间3.4.5方差3.4.6持液量3.5旋转填充床内的微观混合特性3.5.1微观混合的概述3.5.2微观混合模型简介3.5.3旋转填充床的微观混合模型3.5.4微观混合特性的实验研究3.6液体初始分散状态对逆流旋转床气相压降和传质的影响3.6.1液体分布器形式3.6.2液体初始分散状态对逆流旋转填充床压降的影响3.6.3液体初始分散状态

4、对逆流旋转填充床传质的影响3.6.4液体的初始分散对传质影响的经验关联3.7填料内支撑对逆流旋转床传质过程的影响3.7.1填料内支撑对液膜控制传质过程的影响3.7.2填料内支撑对气膜控制传质过程的影响3.8错流旋转填充床的传质特性3.8.1体积传质系数实验值的计算模型3.8.2体积传质系数的理论计算模型3.8.3理论计算与试验结果的对比参考文献第4章超重力法制备纳米材料技术4.1纳米材料的基本概念及应用4.1.1在材料领域的应用4.1.2在化工产品中的应用4.1.3在日用化工领域的应用4.2纳米材料的制备方

5、法4.2.1纳米粉体材料固相法制备4.2.2纳米粉体材料液相法制备4.2.3纳米粉体的气相法制备4.2.4其他合成方法4.3纳米材料工业性制备技术要素4.3.1纳米粉体材料工业性制备过程的特殊性4.3.2纳米粉体制备的工程分析4.4超重力制备纳米材料的基本原理4.4.1液相法纳米粒子形成过程分析4.4.2超重力法制备纳米粉体材料基本原理4.5超重力法制备纳米材料技术及应用4.5.1气液固相超重力法制备技术及应用实例4.5.2气液相超重力法制备技术及应用实例4.5.3液液相超重力法制备技术及应用实例4.5.4

6、超重力法制备纳米材料的发展前景4.6超重力法生产纳米碳酸钙及其应用4.6.1超重力法制备纳米碳酸钙工业生产过程4.6.2纳米碳酸钙的应用及其纳米复合材料参考文献第5章超重力水脱氧技术5.1水脱氧技术概论及应用5.2超重力水脱氧技术原理5.3超重力油田注水脱氧技术及工业化应用5.3.1操作参数对出口水中氧含量的影响5.3.2气体通过超重力机的压降5.3.3超重力机的功率消耗5.3.4出口气体中的水分5.3.5出口水中天然气含量5.3.6出口气体中氧含量5.4超重力锅炉水脱氧技术参考文献第6章超重力技术在环境工

7、业中的应用6.1超重力技术在废水处理中的应用6.1.1超重力技术在尿素水解工艺中的应用6.1.2超重力技术在碳氨废水处理中的应用6.2超重力技术在废气治理中的应用6.2.1超重力脱硫技术6.2.2超重力除尘技术6.2.3超重力法分离NH3/CO2工艺及技术参考文献第7章超重力技术在生物化工中的应用7.1生物化工简介7.1.1生物化工发展简况7.1.2现代生物技术与发酵工程7.2生物耗氧发酵过程7.2.1细胞对供氧的需求7.2.2发酵过程中的氧传递7.3超重力生物发酵反应器7.3.1传统生化反应器7.3.2旋

8、转床传质特性7.3.3内循环超重力生化反应器7.3.4内循环超重力生化反应器结构7.3.5内循环超重力生化反应器传质性能7.4超重力生物发酵技术7.4.1超氧化物歧化酶(SOD)发酵7.4.2透明质酸发酵参考文献第8章超重力技术在其他领域中的应用及展望8.1聚合物挥发性组分的脱除8.2气体分离8.3精馏分离8.4催化反应8.5反应分离耦合过程8.6聚合反应过程参考文献附录页

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