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萃取精馏分离邻二甲苯与苯乙烯研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 文献综述第8-19页
    1.1 选题的背景和意义第8页
    1.2 萃取精馏分离技术研究进展第8-16页
        1.2.1 萃取精馏分离技术的原理第8-10页
        1.2.2 萃取精馏分离技术的分类第10-11页
        1.2.3 萃取精馏溶剂的选择原则第11-12页
        1.2.4 萃取精馏溶剂的选择方法第12-16页
    1.3 萃取精馏分离苯乙烯技术研究进展第16-17页
        1.3.1 国外研究进展第16-17页
        1.3.2 国内研究进展第17页
    1.4 本课题研究内容第17-19页
第2章 流程模拟软件及优化方法第19-28页
    2.1 Aspen Plus 简介第19页
    2.2 塔模型介绍第19-23页
        2.2.1 简捷法计算蒸馏塔第19-20页
        2.2.2 严格法计算蒸馏塔第20-23页
    2.3 物性方法第23-25页
        2.3.1 Wilson 方程第23页
        2.3.2 NRTL 方程第23-24页
        2.3.3 UNIQUAC 方程第24页
        2.3.4 UNIFAC 方程第24-25页
    2.4 优化方法及灵敏度分析第25-26页
        2.4.1 化工过程优化的层次结构第25页
        2.4.2 灵敏度分析第25-26页
        2.4.3 优化计算方法第26页
    2.5 本章小结第26-28页
第3章 萃取溶剂的筛选与验证第28-31页
    3.1 萃取溶剂的选择原则第28页
    3.2 萃取溶剂选择性的表征第28页
    3.3 萃取溶剂的选择第28-30页
        3.3.1 萃取溶剂的初步筛选第28-29页
        3.3.2 萃取溶剂的进一步筛选第29页
        3.3.3 实验验证第29-30页
    3.4 本章小结第30-31页
第4章 汽液相平衡数据的测定第31-43页
    4.1 实验试剂及仪器第31页
    4.2 实验流程第31-37页
        4.2.1 汽液平衡装置第31-32页
        4.2.2 取样方法第32页
        4.2.3 分析方法第32-33页
        4.2.4 校正因子的测定第33-37页
    4.3 实验装置检验第37-38页
    4.4 实验结果第38-42页
        4.4.1 二元数据第38-42页
        4.4.2 四元数据第42页
    4.5 本章小结第42-43页
第5章 实验数据的处理及热力学模型的确定第43-51页
    5.1 二元数据的热力学一致性检验第43-45页
        5.1.1 整体面积检验法第43页
        5.1.2 点检验法第43-44页
        5.1.3 热力学一致性检验结果第44-45页
    5.2 热力学模型的确定第45-48页
        5.2.1 邻二甲苯-苯乙烯体系模型筛选第45-46页
        5.2.2 邻二甲苯-S1 体系模型筛选第46-47页
        5.2.3 苯乙烯-S1 体系模型筛选第47-48页
    5.3 模型参数的获取及热力学模型的验证第48-50页
        5.3.1 模型参数的获取第48-49页
        5.3.2 热力学模型的验证第49-50页
    5.4 本章小结第50-51页
第6章 流程模拟及优化第51-74页
    6.1 流程描述第51-52页
    6.2 萃取精馏塔模拟数据与实验值比较第52-53页
    6.3 精馏塔的模拟及优化第53-72页
        6.3.1 脱轻塔的初步模拟第53-54页
        6.3.2 脱轻塔的灵敏度分析第54-60页
        6.3.3 脱重塔的初步模拟第60页
        6.3.4 脱重塔的灵敏度分析第60-64页
        6.3.5 萃取精馏塔的初步模拟第64-65页
        6.3.6 萃取精馏塔灵敏度分析第65-69页
        6.3.7 溶剂回收塔的初步模拟第69-70页
        6.3.8 溶剂回收塔的灵敏度分析第70-72页
    6.4 本章小结第72-74页
第7章 结论第74-75页
参考文献第75-82页
附录第82-91页
攻读硕士期间发表论文第91-92页
致谢第92页

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