环己基苯液相氧化反应过程强化
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 前言 | 第9-10页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 研究内容 | 第9-10页 |
第2章 文献综述 | 第10-20页 |
2.1 苯酚概况及其生产工艺 | 第10-13页 |
2.1.1 苯酚概况 | 第10页 |
2.1.2 苯酚生产工艺 | 第10-13页 |
2.2 环己基苯法液相氧化研究现状 | 第13-14页 |
2.3 微反应器概述 | 第14-18页 |
2.3.1 微反应器的结构 | 第14-16页 |
2.3.2 微反应器的特点 | 第16-17页 |
2.3.3 微反应器在氧化反应中的应用 | 第17-18页 |
2.4 臭氧/紫外氧化 | 第18-19页 |
2.4.1 臭氧/紫外氧化简介 | 第18页 |
2.4.2 臭氧/紫外氧化碳氢化合物研究进展 | 第18-19页 |
2.5 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 实验技术与方法 | 第20-29页 |
3.1 实验技术 | 第20-23页 |
3.1.1 实验仪器以及药品 | 第20-21页 |
3.1.2 微通道实验装置及操作 | 第21-22页 |
3.1.3 臭氧/紫外实验装置及操作 | 第22-23页 |
3.2 分析方法 | 第23-26页 |
3.2.1 分析技术 | 第24-25页 |
3.2.2 CHB、PCHO、CHBHP的分析 | 第25-26页 |
3.3 数据处理及各参数定义 | 第26-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 微通道内环己基苯双氧水氧化 | 第29-39页 |
4.1 微通道内液-液两相反应流型的选择 | 第29页 |
4.2 工艺条件考察 | 第29-37页 |
4.2.1 反应温度的影响 | 第29-31页 |
4.2.2 过氧化氢浓度的影响 | 第31-33页 |
4.2.3 NHPI用量的影响 | 第33-35页 |
4.2.4 液液体积比的影响 | 第35-37页 |
4.3 过氧化氢氧化环己基苯的反应机理 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 微通道内环己基苯氧气氧化 | 第39-49页 |
5.1 微通道内气液两相流型的选择 | 第39页 |
5.2 工艺条件优化 | 第39-47页 |
5.2.1 反应温度的影响 | 第39-41页 |
5.2.2 反应压力的影响 | 第41-43页 |
5.2.3 NHPI用量的影响 | 第43-45页 |
5.2.4 超声功率的影响 | 第45-47页 |
5.3 环己基苯催化氧化反应机理 | 第47-48页 |
5.4 本章小结 | 第48-49页 |
第6章 臭氧/紫外强化环己基苯液相氧化 | 第49-63页 |
6.1 工艺条件考察 | 第49-60页 |
6.1.1 反应温度的影响 | 第49-50页 |
6.1.2 水含量的影响 | 第50-52页 |
6.1.3 臭氧浓度的影响 | 第52-54页 |
6.1.4 臭氧通气量的影响 | 第54-56页 |
6.1.5 搅拌速率的影响 | 第56-58页 |
6.1.6 NHPI用量对反应的影响 | 第58-60页 |
6.2 臭氧/紫外强化环己基苯氧化强化机理 | 第60-61页 |
6.3 本章小结 | 第61-63页 |
第7章 总结和展望 | 第63-64页 |
7.1 总结 | 第63页 |
7.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录 硕士期间发表的论文 | 第70页 |