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微孔中流体扩散系数的分子能源学模仿

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毕业论文范文题目:微孔中流体扩散系数的分子能源学模仿,论文范文关键词:微孔中流体扩散系数的分子能源学模仿
微孔中流体扩散系数的分子能源学模仿毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:在从前的多少年里,打算机模仿越来越被认为是研究宏量流体性质跟限度在微孔中流体性质的一门重要工具。同时,因为诸如纳米机器跟微标准存储材料等纳米技巧富有功能的研究跟发展更是有力的推动了微标准打算机模仿技巧的发展。流体的传递性质包含粘度,热导系数跟扩散系数,这三种传递性质分辨反应了流体三传过程(动量,能量跟品质)中的能源学特点。它们是阐明流体从驰豫到均衡全部过程中流体的能源学跟热力学振荡的重要根据,因此也是化工,材料,医药,能源,环保以及多种微仪器(如微反应器,微热交换器跟微流控体系)研究跟设计必不可少的重要数据。从另一方面来说,在存在外力场或(文章此处忽略..)外加温度时,流体的传递性质对获得一个完全的流体同一实际也是必不可少的,而这些传递性质往往很难依附惯例实验方法获得,因此,打算机模仿手段在这些范畴的利用越来越体现出它本身的优胜性。总之,用打算机模仿手段获得流体的传递性质在当前已经是一个研究非常活泼的科研范畴。微孔材料的接收跟催化特点重要是因为微孔中流体的传递性质扩散系数引起的。因此,对微孔中流体的体系研究对流体在微孔中的催化跟吸附等过程的优化长短常重要跟存在产业利用意思及学术价值的。例如,特定温度跟浓度下贱体的自扩散系数对设计石油精炼,固体名义荡涤跟芳香油提炼等工艺过程是一个必要的(本文此处忽略..)化工参数。本文的研究内容重要有:1.应用分子能源学研究了在200K跟300K下限度在金属有机骨架材料MOF-5中Ar-Kr二元混淆物的互扩散系数,并且探讨了间隔扩散系数跟互扩散系数之间的关联。发明互扩散系数跟各组份自扩散系数的比率R=D_(12)/D_s在300K时只有0.9013,比起200K时R=0.7716要小的多。咱们通过活动轨迹分析,认为是MOF-5微孔中的吸附点影响了客体原子(如Ar或Kr原子)的活动,进一步改变了客体原子的扩散性质,并且温度越低相应的影响越大。同时,还简单地探讨了客体原子的径向分布函数随温度的变更。2.分子能源学模仿为人们提供一种懂得宏量流体以及微孔中流体各种性质(本文此处忽略..)的手段。咱们应用分子能源学模仿方法研究了不同温度,不同流体密度跟不同微孔孔径流体甲烷在云母片窄缝孔中的自扩散系数,并且基于Chapman-Enskog能源学实际以及Heyes对该能源学实际的拓展,应用数值分析的方法得到了温度,流体密度跟微孔孔径的数学关联模型。最后,将所得到的数学关联模型用在微孔中流体水跟氩的文献数据进行了验证,成果表明所得到的两个数学关联模型对微孔流体的均匀绝对误差通常小于13%。3.一方面,根据各种宏量流体自扩散系数的实验数据跟模仿数据,得到了宏量流体自扩散系数跟相应流体密度跟温度的关联,并且基于这些关联给出了一个宏(文章此处忽略..)量流体自扩散系数绝对相应的密度跟温度的数学关联模型。咱们发明宏量流体的自扩散系数(无单位化)正比于约化温度的0.2次方,而反比于约化流体密度。所得方程的拟合值存在较好的重现性,均匀绝对误差通常小于10%。另一方面,类似宏量流体自扩散系数跟流体密度及温度的关联,咱们给出了微孔中流体的自扩散系数跟流体密度,温度以及微孔孔径的数学关联模型。咱们认为,微孔中流体的自扩散系数(无单位化)正比于约化温度的0.2次方跟孔径的0.2次方,而反比于约化流体密度。


以上为本篇毕业论文范文微孔中流体扩散系数的分子能源学模仿的介绍部分。
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