首页--工业技术论文--化学工业论文--基本有机化学工业论文--碳环化合物、脂环族化合物的生产论文--脂环族烃及其衍生物论文--不饱和脂环烃论文

应用RDC-DRS分离环己烯混合物的综合与设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 研究目的与意义第17-18页
    1.3 研究内容与方法第18页
    1.4 论文构架第18-20页
第二章 反应精馏与隔壁精馏塔技术概述第20-30页
    2.1 前言第20页
    2.2 反应精馏技术概述第20-24页
        2.2.1 反应精馏的原理与特点第20-22页
        2.2.2 反应精馏的研究进展与成果第22-24页
    2.3 隔壁精馏塔技术概述第24-28页
        2.3.1 隔壁精馏塔的原理与特点第24-27页
        2.3.2 隔壁精馏塔的研究进展与成果第27-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第三章 常规反应精馏序列和双反应段反应隔壁精馏塔的模型结构及其建立第30-42页
    3.1 前言第30页
    3.2 动力学及热力学第30-37页
        3.2.1 动力学模型第30-31页
        3.2.2 热力学分析第31-37页
    3.3 常规反应精馏序列的模型结构及其建立第37-38页
        3.3.1 常规反应精馏序列的模型结构第37-38页
        3.3.2 常规反应精馏序列的模型建立第38页
    3.4 双反应段反应隔壁精馏塔的模型结构及其建立第38-41页
        3.4.1 双反应段反应隔壁精馏塔的模型结构第38-40页
        3.4.2 双反应段反应隔壁精馏塔的模型建立第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 常规反应精馏序列的模型优化与分析第42-58页
    4.1 前言第42页
    4.2 常规反应精馏序列的模型优化第42-47页
        4.2.1 常规反应精馏序列的优化条件第42页
        4.2.2 常规反应精馏序列的优化变量第42-43页
        4.2.3 常规反应精馏序列的优化方法第43-45页
        4.2.4 常规反应精馏序列的优化结果第45-47页
    4.3 常规反应精馏序列的模型分析第47-56页
        4.3.1 催化剂量的影响第47-48页
        4.3.2 再沸器热负荷的影响第48-51页
        4.3.3 馏出物速率的影响第51-53页
        4.3.4 塔内液体分相情况第53-54页
        4.3.5 塔内液相组成分布第54-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 双反应段反应隔壁精馏塔的模型优化与分析第58-74页
    5.1 前言第58页
    5.2 双反应段反应隔壁精馏塔的模型优化第58-63页
        5.2.1 双反应段反应隔壁精馏塔的优化条件第58-59页
        5.2.2 双反应段反应隔壁精馏塔的优化变量第59页
        5.2.3 双反应段反应隔壁精馏塔的优化方法第59-61页
        5.2.4 双反应段反应隔壁精馏塔的优化结果第61-63页
    5.3 双反应段反应隔壁精馏塔的模型分析第63-73页
        5.3.1 催化剂量的影响第63-65页
        5.3.2 再沸器热负荷的影响第65-66页
        5.3.3 馏出物速率的影响第66-67页
        5.3.4 气相流量的影响第67-69页
        5.3.5 塔内液体分相情况第69-70页
        5.3.6 塔内液相组成分布第70-71页
        5.3.7 双反应段反应隔壁精馏塔与常规反应精馏序列的对比分析第71-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
附录A第80-82页
致谢第82-84页
研究成果及发表的学术论文第84-86页
导师与作者简介第86-87页
学位论文答辩委员会决议书第87-88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:采用n-BuLi/i-Bu3Al/BDBS引发体系合成反式丁二烯—苯乙烯共聚物及其橡胶性能研究
下一篇:碳二选择加氢催化剂裁体制备技术改进及配方优化