摘要 | 第5-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
符号说明 | 第22-24页 |
第一章 文献综述 | 第24-50页 |
1.1 化工过程强化概述 | 第24-30页 |
1.1.1 化工过程强化简介 | 第24-26页 |
1.1.2 反应分离耦合强化 | 第26-30页 |
1.2 渗透汽化膜反应器技术 | 第30-39页 |
1.2.1 渗透汽化 | 第31-32页 |
1.2.2 渗透汽化膜反应器 | 第32-37页 |
1.2.3 渗透汽化膜反应器类型 | 第37-39页 |
1.3 催化膜概述 | 第39-46页 |
1.3.1 催化膜类型 | 第40-41页 |
1.3.2 高分子催化膜制备方法及其结构 | 第41-46页 |
1.4 论文的提出及研究内容 | 第46-50页 |
第二章 复合催化膜催化层的制备与优化 | 第50-66页 |
2.1 引言 | 第50-51页 |
2.2 实验部分 | 第51-54页 |
2.2.1 试剂及设备 | 第51-52页 |
2.2.2 催化层的制备 | 第52-53页 |
2.2.3 催化层的表征 | 第53-54页 |
2.3 结果与讨论 | 第54-65页 |
2.3.1 纯PVA多孔膜结构 | 第54-58页 |
2.3.2 催化层膜结构 | 第58-65页 |
2.4 本章小结 | 第65-66页 |
第三章 复合催化膜的反应动力学研究 | 第66-86页 |
3.1 引言 | 第66页 |
3.2 实验部分 | 第66-69页 |
3.2.1 试剂及设备 | 第66-67页 |
3.2.2 不同结构的催化层的制备 | 第67页 |
3.2.3 酯化反应动力学实验 | 第67-69页 |
3.3 结果与讨论 | 第69-84页 |
3.3.1 游离催化剂的催化性能 | 第69-71页 |
3.3.2 多孔催化层催化性能 | 第71-74页 |
3.3.3 致密催化层催化性能 | 第74-77页 |
3.3.4 不同膜结构催化层性能对比 | 第77-78页 |
3.3.5 催化膜催化性能的稳定性 | 第78-79页 |
3.3.6 表观动力学模型 | 第79-84页 |
3.4 本章小结 | 第84-86页 |
第四章 复合催化膜的传质动力学研究 | 第86-94页 |
4.1 引言 | 第86页 |
4.2 实验部分 | 第86-89页 |
4.2.1 试剂与设备 | 第86-87页 |
4.2.2 膜的制备 | 第87-88页 |
4.2.3 渗透汽化分离实验 | 第88-89页 |
4.3 结果与讨论 | 第89-93页 |
4.3.1 不同水浓度对不同膜反应器分离性能的影响 | 第89-91页 |
4.3.2 不同膜反应器内总传质阻力 | 第91-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-94页 |
第五章 活性渗透汽化膜反应器在酯化反应中耦合性能研究 | 第94-124页 |
5.1 引言 | 第94页 |
5.2 实验部分 | 第94-97页 |
5.2.1 试剂与设备 | 第94页 |
5.2.2 膜的制备 | 第94-95页 |
5.2.3 渗透汽化膜反应器反应分离耦合实验 | 第95-97页 |
5.3 结果与讨论 | 第97-122页 |
5.3.1 传统惰性膜反应器IMR | 第97-104页 |
5.3.2 致密催化层CAMR | 第104-109页 |
5.3.3 多孔催化层CAMR | 第109-118页 |
5.3.4 不同膜反应器性能对比 | 第118-122页 |
5.4 本章小结 | 第122-124页 |
第六章 复合结构催化膜的应用拓展 | 第124-136页 |
6.1 引言 | 第124页 |
6.2 实验部分 | 第124-127页 |
6.2.1 试剂及设备 | 第124-125页 |
6.2.2 复合催化膜的制备 | 第125-126页 |
6.2.3 实验部分 | 第126-127页 |
6.3 结果与讨论 | 第127-134页 |
6.3.1 IER/PVA/PES复合催化膜性能 | 第127-129页 |
6.3.2 Lipase/PVA/PES复合催化膜性能 | 第129-134页 |
6.4 本章小结 | 第134-136页 |
第七章 结论及展望 | 第136-140页 |
7.1 结论 | 第136-137页 |
7.2 展望 | 第137-140页 |
参考文献 | 第140-150页 |
致谢 | 第150-152页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第152-154页 |
作者和导师简介 | 第154-156页 |
附件 | 第156-158页 |