摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-29页 |
1.1 工业背景介绍 | 第15-17页 |
1.2 丙烯丙烷分离技术介绍 | 第17-22页 |
1.2.1 深冷分离法 | 第17-18页 |
1.2.2 吸附分离法 | 第18-19页 |
1.2.3 膜分离法 | 第19-20页 |
1.2.4 化学吸收法 | 第20-22页 |
1.3 离子液体 | 第22-24页 |
1.4 离子液体在轻质烯烃和烷烃分离过程中的应用研究 | 第24-27页 |
1.5 本课题研究目的、意义及主要内容 | 第27-29页 |
第二章 实验装置的搭建及离子液体合成 | 第29-41页 |
2.1 实验装置的设计 | 第29-30页 |
2.1.1 色谱法 | 第29页 |
2.1.2 重量法 | 第29页 |
2.1.3 密度法 | 第29页 |
2.1.4 恒定容积法 | 第29-30页 |
2.2 实验装置的搭建 | 第30-31页 |
2.3 实验装置体积测定及气密性检测 | 第31-32页 |
2.4 实验原理 | 第32-33页 |
2.5 实验操作步骤 | 第33-34页 |
2.6 实验试剂与仪器 | 第34-35页 |
2.6.1 实验试剂 | 第34-35页 |
2.6.2 实验仪器及设备 | 第35页 |
2.7 离子液体的设计 | 第35-36页 |
2.8 离子液体的合成 | 第36-38页 |
2.8.1 原料提纯 | 第36页 |
2.8.2 [Bmim]SCN-CuSCN离子液体的合成 | 第36-37页 |
2.8.3 [Emim]SCN-CuSCN离子液体的合成 | 第37-38页 |
2.9 本章小结 | 第38-41页 |
第三章 离子液体对丙烯和丙烷吸收实验 | 第41-57页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 离子液体[Emim]SCN-CuSCN对丙烯和丙烷吸收性能研究 | 第41-47页 |
3.2.1 Cu~+浓度对离子液体吸收气体效果影响 | 第42-43页 |
3.2.2 压力对离子液体吸收气体效果影响 | 第43-44页 |
3.2.3 温度对离子液体吸收气体效果影响 | 第44-46页 |
3.2.4 [Emim]SCN-CuSCN离子液体对丙烯丙烷分离性能预测 | 第46-47页 |
3.3 离子液体[Bmim]SCN-CuSCN对丙烯和丙烷气体吸收性能研究 | 第47-52页 |
3.3.1 Cu~+浓度对离子液体吸收气体效果影响 | 第48-49页 |
3.3.2 压力对离子液体吸收气体效果影响 | 第49-50页 |
3.3.3 温度对离子液体吸收气体效果影响 | 第50-51页 |
3.3.4 [Bmim]SCN-CuSCN离子液体对丙烯丙烷分离性能预测 | 第51-52页 |
3.4 离子液体[Emim]SCN-CuSCN和[Bmim]SCN-CuSCN吸收分离效果分析比较 | 第52-53页 |
3.5 离子液体的重复利用性考察 | 第53-56页 |
3.5.1 离子液体的再生温度确定 | 第54页 |
3.5.2 离子液体的重复利用性考察 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 离子液体对丙烯和丙烷混合气体的吸收分离 | 第57-67页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验仪器与试剂 | 第57-58页 |
4.2.1 实验仪器 | 第57-58页 |
4.2.2 实验试剂 | 第58页 |
4.3 实验原理与实验过程 | 第58-62页 |
4.3.1 实验原理 | 第58-60页 |
4.3.2 丙烯和丙烷标准浓度曲线制作 | 第60-61页 |
4.3.3 实验操作步骤 | 第61-62页 |
4.4 不同离子液体对丙烯与丙烷的吸收量和选择性的比较 | 第62页 |
4.5 离子液体[Bmim]SCN-CuSCN-1.5M分离丙烯丙烷混合气体 | 第62-65页 |
4.6 本章小节 | 第65-67页 |
第五章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第77-79页 |
作者和导师简介 | 第79-81页 |
附件 | 第81-82页 |