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Cu(Ⅰ)基咪唑类离子液体用于丙烯和丙烷的分离

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

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