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喷雾反应器及高碳烷基铝置换反应的研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
前言第11-13页
第一章 文献综述第13-50页
 1.1 引言第13-14页
 1.2 乙烯齐聚合成α-烯烃技术路线及研究发展方向第14-39页
  1.2.1 国内外需求第14-15页
  1.2.2 全球生产技术状况第15-32页
  1.2.3 技术发展动向第32-39页
 1.3 新型气液反应器的研究及数学建模第39-42页
  1.3.1 气液反应器的类型第39-40页
  1.3.2 气液反应动力学与反应器的确定第40-41页
  1.3.3 气液反应器的数学模型第41页
  1.3.4 气-液分离工艺及分离器第41-42页
 1.4 本论文的选题及工作概要第42-43页
 参考文献第43-50页
第二章 新型喷雾置换反应技术的研究与试验考察第50-65页
 2.1 引言第50页
 2.2 实验部分第50-53页
  2.2.1 氮气的净化第50-51页
  2.2.2 主要原料和试剂的提纯第51页
  2.2.3 主要实验仪表仪器第51页
  2.2.4 分析方法第51-52页
  2.2.5 反应流程框图第52-53页
 2.3 结果与讨论第53-63页
  2.3.1 喷雾置换反应的试验结果与讨论第53-56页
  2.3.2 喷雾式反应器研究及启示第56-60页
  2.3.3 新型双盘式降膜分离塔结构设计与试验评价第60页
  2.3.4 分析方法的讨论第60-62页
  2.3.5 置换产物中-烯烃的异构化研究第62-63页
 2.4 小结第63-64页
 参考文献第64-65页
第三章 喷雾式反应器参数的研究与考察第65-77页
 3.1 引言第65页
 3.2 计算部分第65-69页
  3.2.1 气体粘度的计算第65-66页
  3.2.2 外混合型喷嘴平均滴径的计算公式第66页
  3.2.3 气体出口环隙面积的计算公式第66-67页
  3.2.4 停留时间的计算第67-68页
  3.2.5 高碳烷基铝物理常数的测量第68-69页
 3.3 结果与讨论第69-74页
  3.3.1 喷雾反应系统的计算第69-72页
  3.3.2 液滴直径对转化率的影响第72-73页
  3.3.3 喷雾稳定性验证第73-74页
 3.4 结论第74-75页
 参考文献第75-77页
第四章 液滴的传质和反应模型第77-90页
 4.1 引言第77页
 4.2 液滴的传质和反应模型的构建第77-81页
  4.2.1 液滴运动状态的简化描述第77-78页
  4.2.2 反应过程的简化描述第78页
  4.2.3 模型方程的建立第78-80页
  4.2.4 模型方程的求解第80-81页
  4.2.5 计算过程框图第81页
 4.3 计算结果与讨论第81-88页
 4.4 小结第88-89页
 参考文献第89-90页
第五章 喷雾羧化法制2,4-二羟基苯甲酸第90-110页
 5.1 引言第90页
 5.2 实验部分第90-96页
  5.2.1 原料合成及间歇反应第90-91页
  5.2.2 连续反应第91-93页
  5.2.3 分析部分第93-96页
 5.3 结果与讨论第96-107页
  5.3.1 各种工艺条件对喷雾式反应器转化率的影响第96-98页
  5.3.2 产品分析第98-99页
  5.3.3 反应器参数的计算考察第99-101页
  5.3.4 液滴传质和反应模型的验证计算第101-107页
 5.4 结论第107-108页
 参考文献第108-110页
第六章 催化置换反应的新型催化剂研究第110-129页
 6.1 引言第110页
 6.2 实验部分第110-115页
  6.2.1 原料及精制第110-111页
  6.2.2 催化剂的合成与表征第111-115页
  6.2.3 催化置换反应第115页
  6.2.4 动力学实验第115页
  6.2.5 分析与数据处理第115页
 6.3 结果与讨论第115-126页
  6.3.1 单齿和双齿膦钴配合物的催化性能第115-116页
  6.3.2 双齿氮的钴配合物催化性能第116-118页
  6.3.3 与其他后过渡金属配合物催化性能比较第118-119页
  6.3.4 前过渡金属配合物催化置换反应第119-122页
  6.3.5 动力学实验结果与机理设想第122-126页
 6.4 小结第126页
 参考文献第126-129页
结论第129-131页
创新点摘要第131-132页
致谢第132-133页
附录第133-143页
 作者简介及博士期间发表的学术论文第133-135页
 附图第135-142页
 缩略语第142-143页

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