摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-21页 |
1.1 选题背景 | 第9页 |
1.2 蒸馏分离技术 | 第9-11页 |
1.2.1 蒸馏分离的常规方法 | 第9-10页 |
1.2.2 蒸馏分离的强化方法 | 第10-11页 |
1.3 降膜蒸发分离技术 | 第11-12页 |
1.3.1 概述 | 第11页 |
1.3.2 降膜蒸发器 | 第11-12页 |
1.4 微波强化蒸馏/蒸发过程 | 第12-19页 |
1.4.1 微波的特点及应用 | 第12-14页 |
1.4.2 微波与物质的作用机理 | 第14-17页 |
1.4.3 微波强化蒸馏/蒸发过程的研究现状 | 第17-19页 |
1.4.4 微波强化蒸馏/蒸发的特点 | 第19页 |
1.5 本文研究的目的及内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究目的 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-21页 |
第二章 微波作用对纯物质露点的影响 | 第21-30页 |
2.1 实验部分 | 第21-25页 |
2.1.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.1.2 实验装置 | 第22-24页 |
2.1.3 实验步骤 | 第24-25页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第25-29页 |
2.2.1 微波功率对纯物质露点的影响 | 第25-28页 |
2.2.2 介电性质对露点增量的影响 | 第28-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 微波场对二元醇类体系的相对挥发度的影响 | 第30-58页 |
3.1 微波场中气液相平衡的实验研究 | 第30-35页 |
3.1.1 实验试剂 | 第30页 |
3.1.2 实验装置 | 第30-31页 |
3.1.3 实验原理 | 第31-32页 |
3.1.4 实验步骤 | 第32页 |
3.1.5 分析方法 | 第32-33页 |
3.1.6 实验装置可靠性检验 | 第33-35页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第35-52页 |
3.2.1 环己烷-异丙醇 | 第35-41页 |
3.2.2 环己烷-乙醇 | 第41-48页 |
3.2.3 乙醇-异丙醇 | 第48-52页 |
3.3 微波场对相对挥发度的影响机理 | 第52-57页 |
3.3.1 介电性质及蒸发焓 | 第52-54页 |
3.3.2 沸点序列与传质过程 | 第54-55页 |
3.3.3 分子间作用力 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 环己烷-异丙醇在微波作用下的降膜蒸发分离过程 | 第58-68页 |
4.1 微波场中降膜蒸发分离的实验研究 | 第58-60页 |
4.1.1 实验试剂 | 第58页 |
4.1.2 实验装置 | 第58-59页 |
4.1.3 实验步骤 | 第59-60页 |
4.1.4 分析方法 | 第60页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第60-66页 |
4.2.1 微波功率与进料流量对分离效果的影响 | 第60-63页 |
4.2.2 进料组成对分离效果的影响 | 第63-65页 |
4.2.3 进料温度对分离效果的影响 | 第65-66页 |
4.3 微波场对分离效果的影响机理 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 结论 | 第68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |