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微通道反应器中若干有机物液相氧化反应研究及相关数据测定

致谢第6-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第17-55页
    1.1 概述第17-18页
    1.2 微反应器技术第18-31页
        1.2.1 微反应器简介第18-19页
        1.2.2 微反应器特点第19-23页
        1.2.3 微反应器构造第23页
        1.2.4 微反应器中反应研究现状第23-31页
            1.2.4.1 碳-碳键形成反应第24页
            1.2.4.2 光化学反应第24-25页
            1.2.4.3 聚合反应第25-26页
            1.2.4.4 氟化反应第26页
            1.2.4.5 硝化反应第26-27页
            1.2.4.6 氧化反应第27-31页
    1.3 甲苯液相氧化研究现状第31-37页
        1.3.1 工业生产技术第32-33页
        1.3.2 制备苯甲醛第33-36页
        1.3.3 甲苯液相氧化反应机理第36-37页
    1.4 环己烷液相氧化研究现状第37-45页
        1.4.1 空气(氧气)氧化剂第38-40页
        1.4.2 H_2O_2氧化剂第40-42页
        1.4.3 TBHP氧化剂第42-43页
        1.4.4 环己烷液相氧化反应机理第43-45页
    1.5 液相氧化制备己二酸研究现状第45-52页
        1.5.1 环己烷法第46-47页
        1.5.2 环己烯法第47-48页
        1.5.3 环己酮法第48-52页
    1.6 论文研究思路和内容第52-55页
第二章 实验部分第55-71页
    2.1 试剂和仪器第55-57页
    2.2 实验装置和操作流程第57-59页
        2.2.1 实验装置第57-58页
        2.2.2 操作流程第58-59页
    2.3 分析方法第59-68页
        2.3.1 甲苯液相氧化反应体系第59-61页
        2.3.2 环己烷液相氧化反应体系第61-65页
        2.3.3 环己酮液相氧化反应体系第65-68页
    2.4 参数定义及计算第68-71页
        2.4.1 甲苯液相氧化反应第69页
        2.4.2 环己烷液相氧化反应第69页
        2.4.3 环己酮液相氧化反应第69-71页
第三章 微通道反应器中甲苯液相氧化制苯甲醛第71-97页
    3.1 概述第71页
    3.2 结果与讨论第71-85页
        3.2.1 表观液体流速的影响第72-74页
        3.2.2 表观气体流速的影响第74-76页
        3.2.3 反应温度的影响第76-78页
        3.2.4 反应压力的影响第78-81页
        3.2.5 催化剂用量的影响第81-82页
        3.2.6 纯氧为氧化剂的比较第82-85页
    3.3 反应动力学模拟第85-94页
        3.3.1 反应动力学模型第85-87页
        3.3.2 模型计算及与实验值比较第87-94页
    3.4 本章小结第94-97页
第四章 微通道反应器中环己烷液相氧化制KA油第97-111页
    4.1 概述第97页
    4.2 结果与讨论第97-109页
        4.2.1 表观液体流速的影响第97-99页
        4.2.2 表观气体流速的影响第99-101页
        4.2.3 反应温度的影响第101-103页
        4.2.4 反应压力的影响第103-105页
        4.2.5 催化剂用量的影响第105-107页
        4.2.6 空气为氧化剂的比较第107-109页
    4.3 本章小结第109-111页
第五章 微通道反应器中环己酮液相氧化制己二酸第111-127页
    5.1 概述第111页
    5.2 结果与讨论第111-124页
        5.2.1 环已酮含量的影响第112-114页
        5.2.2 表观液体流速的影响第114-115页
        5.2.3 表观气体流速的影响第115-117页
        5.2.4 反应温度的影响第117-119页
        5.2.5 反应压力的影响第119-121页
        5.2.6 催化剂用量的影响第121-123页
        5.2.7 空气为氧化剂的比较第123-124页
    5.3 本章小结第124-127页
第六章 己二酸在环己酮+环己烷混合溶剂和环己醇+环己酮混合溶剂中溶解度的测定第127-159页
    6.1 概述第127-131页
        6.1.1 溶解度测定方法介绍第128-130页
            6.1.1.1 平衡法第128-129页
            6.1.1.2 合成法第129-130页
        6.1.2 在线红外光谱技术简介第130-131页
            6.1.2.1 在线红外光谱的定量分析第130页
            6.1.2.2 在线红外光谱技术的特点第130-131页
    6.2 实验第131-135页
        6.2.1 试剂和仪器第131-132页
        6.2.2 实验装置和测定方法第132-133页
            6.2.2.1 实验装置第132页
            6.2.2.2 平衡法-滴定分析第132-133页
            6.2.2.3 在线红外光谱法(FTIR)第133页
        6.2.3 方法验证第133-135页
    6.3 结果与讨论第135-156页
        6.3.1 溶解度数据第135-146页
            6.3.1.1 己二酸在环己酮+环己烷混合溶剂中溶解度(滴定)第135-136页
            6.3.1.2 己二酸在环己醇+环己酮混合溶剂中溶解度(滴定)第136-138页
            6.3.1.3 己二酸在纯环己醇和纯环己酮中溶解度(FTIR)第138-145页
            6.3.1.4 己二酸在环己酮+环己烷混合溶剂中溶解度(FTIR)第145-146页
        6.3.2 模型关联及参数计算第146-153页
            6.3.2.1 活度系数方程第146-150页
            6.3.2.2 Apelbalt方程第150-151页
            6.3.2.3 λh方程第151-153页
        6.3.3 热力学计算第153-156页
    6.4 本章小结第156-159页
第七章 结论与展望第159-163页
    7.1 结论第159-161页
    7.2 展望第161-163页
参考文献第163-183页
附录第183-189页
攻读博士学位期间的研究成果第189-190页
作者简介第190页

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