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反应—分离双功能复合结构催化膜的制备及其在活性渗透汽化膜反应器中的研究

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

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