摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 乙酸乙酯与异丙醇的性质、用途及分离意义 | 第10-11页 |
1.2 萃取精馏 | 第11-16页 |
1.2.1 萃取精馏的分类 | 第11-13页 |
1.2.2 萃取精馏的基本原理 | 第13页 |
1.2.3 萃取剂的分类 | 第13-14页 |
1.2.4 萃取剂的选择 | 第14-15页 |
1.2.5 传统萃取剂的不足 | 第15-16页 |
1.3 离子液体 | 第16-20页 |
1.3.1 离子液体的分类 | 第16-18页 |
1.3.2 离子液体的合成 | 第18页 |
1.3.3 离子液体的性质 | 第18-19页 |
1.3.4 离子液体在萃取精馏中的应用 | 第19-20页 |
1.4 萃取精馏过程的模拟研究 | 第20-22页 |
1.4.1 萃取精馏模拟概述 | 第20页 |
1.4.2 AspenPlus的主要功能和特点 | 第20-21页 |
1.4.3 精馏塔的严格计算模块RadFrac | 第21页 |
1.4.4 离子液体萃取精馏模拟 | 第21-22页 |
1.5 本文研究内容 | 第22-23页 |
第二章 离子液体的制备与表征 | 第23-29页 |
2.1 实验仪器及药品 | 第23-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23页 |
2.1.2 实验药品 | 第23-24页 |
2.2 离子液体的制备 | 第24-25页 |
2.2.1 氯化1-丁基-3-甲基咪唑的合成 | 第24-25页 |
2.2.2 1-丁基-3-甲基咪唑醋酸盐的合成 | 第25页 |
2.3 离子液体的表征 | 第25-28页 |
2.3.1 核磁共振氢谱分析 | 第25-27页 |
2.3.2 离子色谱分析 | 第27页 |
2.3.3 离子液体含水量分析 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 含离子液体的乙酸乙酯-异丙醇等压气液相平衡测定 | 第29-43页 |
3.1 实验部分 | 第29-34页 |
3.1.1 实验药品 | 第29页 |
3.1.2 实验仪器 | 第29-30页 |
3.1.3 实验装置及操作 | 第30-31页 |
3.1.4 相平衡数据的计算方法 | 第31-32页 |
3.1.5 实验装置的校核 | 第32-34页 |
3.2 含离子液体的三元等压气液相平衡数据的测定与结果讨论 | 第34-42页 |
3.2.1 乙酸乙酯-异丙醇-[BMIM][Cl]气液平衡数据的测定及讨论 | 第34-38页 |
3.2.2 乙酸乙酯-异丙醇-[BMIM][Ac]气液平衡数据的测定及讨论 | 第38-41页 |
3.2.3 比较两种离子液体对体系相对挥发度的影响 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 气液相平衡数据的关联 | 第43-55页 |
4.1 实验数据的计算 | 第43-44页 |
4.1.1 气液相平衡的基本原理 | 第43页 |
4.1.2 关联模型的选择 | 第43-44页 |
4.2 气液平衡数据的关联 | 第44-45页 |
4.3 二元体系气液相平衡数据的关联 | 第45-47页 |
4.4 三元体系气液相平衡数据的关联 | 第47-54页 |
4.4.1 乙酸乙酯-异丙醇-[BMIM][Cl]气液平衡数据的关联 | 第47-51页 |
4.4.2 乙酸乙酯-异丙醇-[BMIM][Ac]气液平衡数据的关联 | 第51-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 乙酸乙酯-异丙醇共沸体系萃取精馏的过程模拟 | 第55-62页 |
5.1 利用ASPENPLUS模拟分离乙酸乙酯-异丙醇的工艺流程图 | 第55页 |
5.2 离子液体物性参数 | 第55-56页 |
5.3 精馏条件的确定 | 第56-60页 |
5.3.1 塔板数对塔顶乙酸乙酯纯度的影响 | 第56-57页 |
5.3.2 回流比对塔顶乙酸乙酯纯度的影响 | 第57页 |
5.3.3 进料位置的对塔顶乙酸乙酯纯度影响 | 第57-59页 |
5.3.4 离子液体进料流量和温度对塔顶乙酸乙酯纯度的影响 | 第59-60页 |
5.4 不同离子液体萃取精馏过程的比较 | 第60-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-74页 |
符号说明 | 第74-75页 |
硕士期间学术成果 | 第75页 |