摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 反应失控发生机理与原因 | 第11-13页 |
1.3 工艺热失控风险评估方法 | 第13-17页 |
1.4 国内外研究概况 | 第17-23页 |
1.4.1 量热法测反应动力学和热力学参数研究进展 | 第17-18页 |
1.4.2 反应失控危险评估方法研究进展 | 第18-19页 |
1.4.3 反应系统热失控判据研究进展 | 第19-23页 |
1.5 本论文的工作 | 第23-24页 |
第二章 反应热失控评估理论及研究方法 | 第24-36页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 二维非线性微分方程组的非线性分析 | 第24-26页 |
2.3 实验研究方法 | 第26-35页 |
2.3.1 反应量热仪(RC1e) | 第26-30页 |
2.3.2 绝热加速量热仪(ARC) | 第30-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 均相自催化反应动力学的量热实验研究 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 理论原理与方法简述 | 第36-40页 |
3.2.1 数学模型建立 | 第36-39页 |
3.2.2 动力学参数计算方法 | 第39-40页 |
3.3 乙酸酐与甲醇酯化反应的自催化动力学表征 | 第40-50页 |
3.3.1 反应机理 | 第40-41页 |
3.3.2 实验原料及方法 | 第41-42页 |
3.3.3 反应焓(ΔH)及混合热(Qmix) | 第42-44页 |
3.3.4 传热系数 | 第44-45页 |
3.3.5 反应动力学拟合 | 第45-47页 |
3.3.6 自催化动力学进一步验证 | 第47-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 合成反应最大温度(MTSR)与累积度的研究 | 第52-76页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 等温半间歇均相反应过程的数学模型 | 第52-55页 |
4.3 数值模拟研究结果 | 第55-69页 |
4.3.1 (1,1)级反应中模型参数对MTSR和累积度的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 νADaRE对MTSR和累积度的影响 | 第56-58页 |
4.3.3 无量纲活化能 γ 对MTSR和累积度的影响 | 第58-60页 |
4.3.4 无量纲绝热温升 Δτ 对MTSR和累积度的影响 | 第60-62页 |
4.3.5 加料体积比 ε 对MTSR和累积度的影响 | 第62-63页 |
4.3.6 (1,1)级反应MTSR曲线变化规律的半经验判据 | 第63-67页 |
4.3.7 任意反应级数(n,m)的MTSR曲线变化规律 | 第67-69页 |
4.4 丙酸酐与 2-丁醇反应实验验证 | 第69-74页 |
4.4.1 实验方法 | 第69-70页 |
4.4.2 实验结果 | 第70-74页 |
4.5 应用 | 第74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 最大反应速率到达时间(TMRad)的计算方法 | 第76-88页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 新方法的原理 | 第77-81页 |
5.2.1 理论背景 | 第77-78页 |
5.2.2 本文理论 | 第78-81页 |
5.3 实验验证 | 第81-87页 |
5.3.1 实验仪器和实验条件 | 第81页 |
5.3.2 实验结果与分析 | 第81-87页 |
5.4 本章小结 | 第87-88页 |
第六章 半间歇均相反应失控判据 | 第88-105页 |
6.1 引言 | 第88-89页 |
6.2 理论判据的提出 | 第89-92页 |
6.3 数值模拟验证 | 第92-97页 |
6.3.1 恒温模式 | 第92-95页 |
6.3.2 等温模式 | 第95-97页 |
6.4 实验验证 | 第97-100页 |
6.5 改进的在线监测转化率的方法 | 第100-102页 |
6.6 任意反应级数下的绝热判据 | 第102-103页 |
6.7 本章小结 | 第103-105页 |
第七章 结论与展望 | 第105-109页 |
7.1 本论文主要工作与结论 | 第105-107页 |
7.2 主要创新点 | 第107页 |
7.3 问题与展望 | 第107-109页 |
符号说明 | 第109-112页 |
参考文献 | 第112-121页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第121-122页 |
附录 | 第122-130页 |
致谢 | 第130-131页 |