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印染碱减量废水残渣制备DMT实验研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
符号说明第10-11页
1 前言第11-14页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究内容第12-14页
2 文献综述第14-31页
    2.1 TA与DMT概述第14-15页
        2.1.1 TA概述第14页
        2.1.2 DMT概述第14-15页
    2.2 制备DMT工艺流程简介第15-19页
        2.2.1 TA甲酯化法制备DMT工艺简介第15-17页
        2.2.2 威顿法制备DMT工艺简介第17-19页
    2.3 影响TA甲酯化过程的主要因素第19-24页
        2.3.1 酯化催化剂种类及用量的影响第19-22页
        2.3.2 甲酯化原料醇酸比的影响第22-23页
        2.3.3 反应温度的影响第23页
        2.3.4 汽提速率的影响第23-24页
        2.3.5 搅拌与传质的影响第24页
    2.4 酯化反应相关动力学研究第24-25页
    2.5 酯化过程相关热力学研究第25-28页
        2.5.1 芳香羧酸酯的相平衡数据第26-27页
        2.5.2 芳香羧酸的相平衡数据第27-28页
    2.6 化工过程模拟技术第28-30页
        2.6.1 化工流程模拟概述第28-29页
        2.6.2 通用化工流程模拟软件简介第29-30页
    2.7 小结第30-31页
3 高温高压制备DMT的甲酯化反应规律研究第31-51页
    3.1 实验技术第31-36页
        3.1.1 高温高压实验装置第31-33页
        3.1.2 实验原料第33-34页
        3.1.3 实验过程第34页
        3.1.4 分析方法第34-36页
    3.2 甲酯化反应影响因素探究第36-47页
        3.2.1 催化剂筛选第36-41页
        3.2.2 SPFS用量与温度的影响第41-44页
        3.2.3 原料醇酸比的影响第44-46页
        3.2.4 反应时间的影响第46-47页
    3.3 制备DMT的甲酯化反应宏观动力学建模第47-50页
        3.3.1 制备DMT的甲酯化反应宏观动力学模型第47-48页
        3.3.2 催化甲酯化宏观动力学模型求解第48-50页
    3.4 小结第50-51页
4 中温中压制备DMT的甲酯化反应规律研究第51-59页
    4.1 实验技术第51-53页
        4.1.1 实验装置第51-52页
        4.1.2 实验原料第52-53页
        4.1.3 实验过程第53页
        4.1.4 分析方法第53页
    4.2 中温中压甲酯化反应影响因素探究第53-58页
        4.2.1 搅拌速率的影响第54-55页
        4.2.2 汽提速率的影响第55-58页
    4.3 小结第58-59页
5 制备DMT的甲酯化工艺设计及流程模拟第59-71页
    5.1 制备DMT的甲酯化工艺Aspen Plus建模方法第59-60页
    5.2 单元设备数学模型第60-61页
    5.3 甲酯化工艺流程模拟第61-70页
        5.3.1 全流程分区概述第61-62页
        5.3.2 甲酯化反应工段模拟第62-65页
        5.3.3 甲醇回收工段模拟第65-67页
        5.3.4 DMT精制工段模拟第67-69页
        5.3.5 关键技术参数计算结果第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
6 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
作者简介第73页
作者攻读硕士期间相关成果第73-74页
参考文献第74-79页

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