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偶氮二异丁酸二甲酯的结晶过程研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第11-13页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 偶氮二异丁酸二甲酯第13-15页
        1.2.1 偶氮二异丁酸二甲酯简介第13-14页
        1.2.2 偶氮二异丁酸二甲酯的合成研究第14-15页
        1.2.3 偶氮二异丁酸二甲酯结晶的研究现状及存在问题第15页
    1.3 结晶第15-17页
        1.3.1 晶体简介第15-17页
        1.3.2 结晶过程简介第17页
    1.4 本文的研究意义和研究内容第17-19页
第二章 偶氮二异丁酸二甲酯的结晶过程热力学研究第19-45页
    2.1 文献综述第19-28页
        2.1.1 固液相平衡第19-22页
        2.1.2 溶解度与介稳区第22-24页
        2.1.3 关于介稳区和成核过程关系的理论描述第24-28页
    2.2 实验研究第28-32页
        2.2.1 试剂与仪器第28页
        2.2.2 溶解度的测定第28-30页
        2.2.3 介稳区的测定第30-32页
    2.3 结果与讨论第32-43页
        2.3.1 溶解度测量结果与分析第32-36页
        2.3.2 溶剂的选择第36页
        2.3.3 介稳区宽度测量结果与分析第36-39页
        2.3.4 介稳区宽度拟合及成核速率级数计算第39-43页
    2.4 本章小结第43-45页
第三章 基于ATR-FTIR的偶氮二异丁酸二甲酯溶液浓度在线测量第45-58页
    3.1 研究背景第45-48页
        3.1.1 溶液溶度的在线测量方法研究进展第46页
        3.1.2 衰减全反射-傅里叶变换红外光谱第46-48页
    3.2 AIBME-甲醇溶液浓度标定装置及方法第48-51页
    3.3 AIBME-甲醇溶液浓度预测模型的建立第51-56页
        3.3.1 红外光谱特征峰的提取第51-52页
        3.3.2 浓度和温度对红外光谱的影响第52-54页
        3.3.3 浓度预测模型的建立第54-56页
    3.4 AIBME-甲醇溶液浓度预测模型在冷却结晶过程中的应用第56-57页
    3.5 本章小结第57-58页
第四章 偶氮二异丁酸二甲酯结晶过程工艺优化第58-80页
    4.1 文献综述第58-63页
        4.1.1 结晶过程研究第58-59页
        4.1.2 结晶过程分析研究第59-60页
        4.1.3 晶体粒度分布的影响因素第60-61页
        4.1.4 晶体粒度分布测定及表征方法第61-62页
        4.1.5 防止晶体结块的研究第62-63页
    4.2 实验研究第63-65页
        4.2.1 实验试剂和仪器第63页
        4.2.2 实验装置及实验方法第63-65页
    4.3 结果与讨论第65-79页
        4.3.1 150ml结晶器中实验条件探索第65-66页
        4.3.2 2L结晶器中粒度分布影响因素考察第66-77页
        4.3.3 最佳结晶工艺的确定第77-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 结论和展望第80-82页
    5.1 结论第80-81页
    5.2 展望第81-82页
参考文献第82-89页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第89-90页
致谢第90-91页
附件第91页

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