含离子液体体系的预测型热力学模型及其在化工分离中的应用
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-28页 |
·离子液体概述 | 第16-19页 |
·离子液体的定义与性质 | 第16页 |
·离子液体的应用 | 第16-19页 |
·化学反应中的应用 | 第16-17页 |
·气体吸收与分离 | 第17页 |
·萃取金属离子 | 第17-18页 |
·萃取有机物 | 第18页 |
·液相微萃取和固相微萃取 | 第18页 |
·溶质回收 | 第18-19页 |
·预测型热力学模型 | 第19-26页 |
·COSMO-RS 模型 | 第19-22页 |
·模型概述及理论基础 | 第19-20页 |
·模型的应用 | 第20-22页 |
·UNIFAC 模型 | 第22-25页 |
·模型概述及理论基础 | 第22-24页 |
·模型的应用 | 第24-25页 |
·其他模型 | 第25-26页 |
·tPC-PSAFT 状态方程 | 第25页 |
·正规溶液理论模型 | 第25-26页 |
·本论文的意义及研究内容 | 第26-28页 |
第二章 含离子液体体系的预测型热力学模型 | 第28-38页 |
·引言 | 第28页 |
·COSMO-RS 模型 | 第28-32页 |
·离子液体的基团拆分方式 | 第28-30页 |
·模型参数的确定及计算过程 | 第30-31页 |
·气体溶解度的计算 | 第31-32页 |
·UNIFAC 模型 | 第32-35页 |
·离子液体的基团拆分方式 | 第32-33页 |
·模型参数的确定 | 第33-35页 |
·气体溶解度的计算 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-38页 |
第三章 离子液体分离液体混合物的研究 | 第38-58页 |
·引言 | 第38-39页 |
·模型关联及预测结果 | 第39-51页 |
·非极性体系的分离 | 第39-49页 |
·极性体系的分离 | 第49-51页 |
·有限浓度下离子液体分离能力的实验验证 | 第51-55页 |
·实验过程 | 第52-54页 |
·实验试剂及仪器 | 第52页 |
·实验方法与分析 | 第52-54页 |
·实验步骤 | 第54页 |
·实验结果与讨论 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-58页 |
第四章 离子液体吸收 CO_2的研究 | 第58-80页 |
·引言 | 第58页 |
·UNIFAC-FV 模型 | 第58-59页 |
·模型基础 | 第58-59页 |
·模型参数的确定及溶解度计算 | 第59页 |
·模型计算结果对比 | 第59-64页 |
·阳离子对溶解度的影响 | 第63-64页 |
·阴离子对溶解度的影响 | 第64页 |
·低温下离子液体吸收 CO_2的实验验证 | 第64-78页 |
·CO_2在离子液体中的溶解度测定 | 第65-75页 |
·实验原料及仪器 | 第65-66页 |
·实验方法及条件 | 第66-67页 |
·实验步骤 | 第67-68页 |
·实验方法可靠性分析 | 第68页 |
·实验结果与讨论 | 第68-75页 |
·CO/CO_2混合气体在离子液体中的溶解度测定 | 第75-78页 |
·实验原料及仪器 | 第75-76页 |
·实验方法与条件 | 第76页 |
·实验步骤 | 第76-77页 |
·实验结果与讨论 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第五章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第96-97页 |
作者和导师简介 | 第97-99页 |
附件 | 第99-100页 |