本书在阐述超临界热流体的基本概念及理化性质的基础上,重点介绍了超临界水氧化技术、超临界水热燃烧技术、超临界水气化技术、超临界水热合成技术、超临界流体分离技术、亚/超临界流体循环技术的基本原理与特点、工艺流程、关键参数及影响规律、核心技术装备、应用现状及前景等;并对超临界热流体技术实施过程中两大关键问题——装备腐蚀与盐沉积引发堵塞,以及相关解决途径进行了详细论述。此外,还介绍了其他典型超临界流体技术的基本信息及 进展。 本书从超临界热流体技术的主要基础理论知识、到应用技术和工艺,全面系统地阐述了超临界热流体(水、二氧化碳等)技术在能源、环境、纳米材料制备、绿色化工等领域的科学理论基础及工程应用,有助于帮助读者开阔视野,提升创新思维和系统思维能力。本书可供能源动力、化工、燃料、
本书在阐述超临界热流体的基本概念及理化性质的基础上,重点介绍了超临界水氧化技术、超临界水热燃烧技术、超临界水气化技术、超临界水热合成技术、超临界流体分离技术、亚/超临界流体循环技术的基本原理与特点、工艺流程、关键参数及影响规律、核心技术装备、应用现状及前景等;并对超临界热流体技术实施过程中两大关键问题——装备腐蚀与盐沉积引发堵塞,以及相关解决途径进行了详细论述。此外,还介绍了其他典型超临界流体技术的基本信息及 进展。 本书从超临界热流体技术的主要基础理论知识、到应用技术和工艺,全面系统地阐述了超临界热流体(水、二氧化碳等)技术在能源、环境、纳米材料制备、绿色化工等领域的科学理论基础及工程应用,有助于帮助读者开阔视野,提升创新思维和系统思维能力。本书可供能源动力、化工、燃料、
本书主要集中于热物理的数学模型上,注重热物理现象的数学描述。其内容分为两部分, 部分是流动、湍流、两相流、传热燃烧的基本数学模型,本书不注重理论的全面性,将每一类问题的 根本、 典型、 的一个模型以陈述数学模型的方法给出,避免详细和繁杂的物理过程的描述。第二部分是外加场作用下复杂热物理问题的数学模型和数值模拟,该部分依然注重热物理问题的数学模型化,所有问题都用计算机数值模拟方法获得数值解,紧密地与所描述的工程问题结合起来,对工程应用具有指导作用
《煤中硫的热转化迁移行为》为煤科学领域关于煤中不同形态硫热转化行为的学术专著,集中了作者团队多年来在该领域的科研成果,并参考了部分 外文献。全书共分为七章,第1章综述了煤中硫的存在形式、测定方法、析出规律及脱硫影响因素;第2章通过X-射线光电子能谱研究了煤热解过程中硫的迁移行为;第3章通过程序升温热解还原-质谱考察了硫在热解过程中的变迁行为;第4章研究了含硫模型化合物热解过程中硫的迁移行为;第5章通过X-射线吸收近边结构光谱讨论了黄铁矿在不同气氛下的热解迁移行为;第6章利用热解-质谱和X-射线吸收近边结构光谱分析了煤热解过程中硫的迁移行为;第7章通过模拟计算讨论了噻吩类模型化合物在惰性和氧化性气氛下的脱硫机理。 本书可作为化学工程与工艺专业、煤化工专业师生的参考用书,同时也可供煤化学领域煤脱硫
本书主要集中于热物理的数学模型上,注重热物理现象的数学描述。其内容分为两部分, 部分是流动、湍流、两相流、传热燃烧的基本数学模型,本书不注重理论的全面性,将每一类问题的 根本、 典型、 的一个模型以陈述数学模型的方法给出,避免详细和繁杂的物理过程的描述。第二部分是外加场作用下复杂热物理问题的数学模型和数值模拟,该部分依然注重热物理问题的数学模型化,所有问题都用计算机数值模拟方法获得数值解,紧密地与所描述的工程问题结合起来,对工程应用具有指导作用
本书介绍了毫米波辐射无源探测技术的基本概念、基础理论、技术原理与发展趋势。全书共7章。靠前章概述,总体介绍了毫米波辐射无源探测技术的基本概念、技术特点与发展现状。第二章为辐射测量原理,对微波辐射测量中的基本物理量、辐射表征与测量方法等基础概念进行了较为系统的介绍。第三章分别介绍天线、接收机和数字信号处理等辐射探测系统涉及的共性专业技术。
本书介绍了毫米波辐射无源探测技术的基本概念、基础理论、技术原理与发展趋势。全书共7章。靠前章概述,总体介绍了毫米波辐射无源探测技术的基本概念、技术特点与发展现状。第二章为辐射测量原理,对微波辐射测量中的基本物理量、辐射表征与测量方法等基础概念进行了较为系统的介绍。第三章分别介绍天线、接收机和数字信号处理等辐射探测系统涉及的共性专业技术。
本书主要集中于热物理的数学模型上,注重热物理现象的数学描述。其内容分为两部分, 部分是流动、湍流、两相流、传热燃烧的基本数学模型,本书不注重理论的全面性,将每一类问题的 根本、 典型、 的一个模型以陈述数学模型的方法给出,避免详细和繁杂的物理过程的描述。第二部分是外加场作用下复杂热物理问题的数学模型和数值模拟,该部分依然注重热物理问题的数学模型化,所有问题都用计算机数值模拟方法获得数值解,紧密地与所描述的工程问题结合起来,对工程应用具有指导作用