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二元体系超临界流体相行为研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-16页
第1章 引言第16-18页
   ·课题背景第16-17页
   ·研究内容第17-18页
第2章 文献综述第18-44页
   ·超临界流体的性质与应用第18-26页
     ·超临界流体的概念及性质第18-21页
       ·超临界流体的概念第18页
       ·超临界流体的性质第18-19页
       ·超临界流体的选择第19-20页
       ·共溶剂(夹带剂)的使用第20-21页
     ·超临界流体技术的应用第21-26页
       ·超临界流体萃取的原理及其应用第21-22页
       ·超临界流体在材料制备方面的应用第22-24页
       ·超临界流体在化学反应中的应用第24-25页
       ·超临界流体在烯烃聚合中的应用第25-26页
   ·二元体系超临界流体的高压相行为第26-28页
     ·超临界流体-小分子的高压相行为第26-27页
     ·超临界流体-聚合物的高压相行为第27-28页
   ·超临界流体-小分子(聚合物)高压相平衡的实验测量第28-35页
     ·超临界流体-小分子高压相平衡的实验测量第29-31页
       ·静态法第29-30页
       ·动态法第30-31页
     ·临界性质的实验测量第31-32页
       ·可视观察法第31页
       ·声波测量法第31-32页
       ·脉冲加热法第32页
       ·其他方法第32页
     ·超临界流体-聚合物高压相平衡的实验测量第32-35页
       ·聚合物在超临界流体中的溶解度测量第32-33页
       ·超临界流体在聚合物中的溶解度测量第33-35页
         ·压力衰减法第33-34页
         ·重量分析法第34页
         ·相分离法第34-35页
         ·色谱分析法第35页
         ·原位近红外光谱法第35页
   ·超临界流体-小分子(聚合物)高压相平衡的理论计算第35-44页
     ·汽液相平衡的热力学原理第35-36页
     ·汽固相平衡的热力学原理第36-37页
     ·状态方程第37-44页
       ·立方型状态方程第37-40页
       ·混合规则第40-41页
         ·van der Waals单流体混合规则及其改进型第40-41页
         ·超额自由能混合规则第41页
       ·微扰理论第41-42页
       ·格子流体理论第42-44页
第3章 丙烯(乙烯)+氢气二元体系在低氢浓度范围内的临界性质研究第44-56页
   ·引言第44页
   ·实验部分第44-49页
     ·实验原料第44页
     ·实验装置第44-48页
       ·可视变体积高压相平衡仪第44-45页
       ·进料系统第45页
       ·加热及冷却系统第45-46页
       ·实验装置流程图第46-48页
       ·实验装置体积的标定第48页
     ·实验过程第48-49页
       ·系统检漏第48页
       ·系统抽空第48页
       ·系统进料第48-49页
       ·测量过程第49页
       ·结束第49页
   ·结果与讨论第49-53页
     ·实验数据的分析第49-51页
     ·热力学模型的关联第51-53页
     ·热力学模型的预测第53页
   ·本章小结第53-56页
第4章 PR方程对二元体系临界性质的模拟第56-68页
   ·引言第56页
   ·临界点的经验推算法及状态方程法第56-57页
   ·临界点的热力学判据及算法第57-59页
   ·状态方程及混合规则第59-61页
   ·计算结果的分析与讨论第61-65页
   ·本章小结第65-68页
第5章 超额自由能混合规则在高压汽液相平衡中的应用第68-86页
   ·引言第68页
   ·立方型状态方程第68-69页
   ·超额自由能混合规则第69-82页
     ·理论基础第69-71页
     ·改进的HVOS混合规则(MHVOS)第71-74页
       ·模型的热力学推导第71-72页
       ·结果与讨论第72-74页
     ·以低压为参考态的超额自由能混合规则第74-82页
       ·引言第74-75页
       ·模型的热力学推导第75-77页
       ·结果与讨论第77-82页
         ·二元非极性体系第77-80页
         ·二元极性体系第80页
         ·多元体系第80-82页
   ·本章小结第82-86页
第6章 高压丙烯在聚丙烯中溶解特性研究第86-96页
   ·引言第86页
   ·实验部分第86-91页
     ·实验原料第86-87页
     ·实验装置第87-88页
     ·实验装置体积的标定第88-89页
     ·实验过程步骤第89-91页
       ·系统检漏第89页
       ·聚合物样品体积的标定第89页
       ·系统抽空第89页
       ·系统进气第89页
       ·测量过程第89-91页
   ·结果与讨论第91-94页
     ·溶解度的实验数据第91-93页
     ·热力学模型关联和预测第93-94页
   ·本章小结第94-96页
第7章 超(亚)临界流体在聚合物中的溶解度计算第96-118页
   ·引言第96页
   ·热力学模型第96-103页
     ·统计缔合流体理论(CK-SAFT and PC-SAFT)第96-99页
     ·格子流体理论(Sanchez-Lacombe EoS)第99-101页
     ·SWP EoS第101-103页
   ·结果与讨论第103-114页
     ·纯组分的模型参数第104-107页
     ·二元体系的溶解平衡压力第107-114页
       ·氮气-聚合物体系第109页
       ·烃类-聚合物体系第109-110页
       ·二氧化碳-聚合物体系第110-114页
   ·本章小节第114-118页
第8章 结论与建议第118-120页
   ·结论第118-119页
   ·建议第119-120页
参考文献第120-142页
作者简历第142-143页

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