首页--工业技术论文--化学工业论文--油脂和蜡的化学加工工业、肥皂工业论文--油脂工业产品及副产品论文--甘油论文

低浓度甜水中甘油回收新技术

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 文献综述第9-26页
 1.1 甘油简介第9-10页
  1.1.1 甘油的物理化学性质第9-10页
  1.1.2 甘油的用途第10页
 1.2 甘油分析方法的研究现状第10-14页
  1.2.1 物理法第11页
  1.2.2 化学法第11-12页
  1.2.3 色谱法第12-13页
  1.2.4 酶法第13-14页
 1.3 甘油的生产方法第14-21页
  1.3.1 天然法第15-16页
  1.3.2 化学合成法第16-18页
  1.3.3 生物合成法第18-19页
  1.3.4 甘油生产方法的综合比较第19-21页
 1.4 大孔树脂吸附技术及其处理有机废水概述第21-22页
  1.4.1 大孔树脂吸附技术简介第21-22页
  1.4.2 树脂吸附法处理有机废水的研究与应用第22页
 1.5 项目背景和意义第22-24页
 1.6 项目主要研究内容第24-26页
第二章 甘油分析方法的建立第26-32页
 2.1 实验材料与仪器第26页
  2.1.1 试剂清单第26页
  2.1.2 实验仪器第26页
 2.2 实验方法第26-31页
  2.2.1 溶液的配制第26-27页
  2.2.2 色谱条件的优化第27-29页
  2.2.3 标准曲线第29-30页
  2.2.4 精密度实验及实际样品测定结果第30页
  2.2.5 实际样品的加样回收率实验结果第30-31页
 2.3 小结第31-32页
第三章 甘油在大孔树脂上的静态吸附特性研究第32-46页
 3.1 实验材料与仪器第32-33页
  3.1.1 试剂清单第32页
  3.1.2 实验仪器第32-33页
  3.1.3 大孔树脂第33页
 3.2 实验方法第33-34页
  3.2.1 树脂预处理第33-34页
  3.2.2 含水量测定第34页
  3.2.3 静态吸附实验第34页
  3.2.4 吸附等温线测定第34页
 3.3 结果与讨论第34-38页
  3.3.1 八种树脂含水量的测定第34-35页
  3.3.2 八种树脂的等温线测定第35-37页
  3.3.3 树脂 HPD500在不同温度下的等温线测定第37-38页
 3.4 大孔树脂吸附甘油的热力学研究第38-40页
  3.4.1 吸附焓变△H第38页
  3.4.2 自由能变△G第38-39页
  3.4.3 吸附熵变△S第39-40页
 3.5 超高交联树脂与大孔树脂吸附甘油的比较第40-44页
  3.5.1 超高交联吸附树脂简介第40页
  3.5.2 超高交联吸附树脂的合成方法及特点第40-42页
  3.5.3 两类树脂吸附对比实验结果第42-44页
 3.6 小结第44-46页
第四章 甘油在大孔树脂上的穿透性能研究第46-51页
 4.1 实验材料与仪器第46-47页
  4.1.1 试剂清单第46页
  4.1.2 实验仪器第46页
  4.1.3 大孔树脂第46-47页
 4.2 实验方法第47页
  4.2.1 不同流速对穿透曲线的影响第47页
  4.2.2 六种树脂穿透曲线的测定第47页
 4.3 结果与讨论第47-50页
  4.3.1 不同流速下的穿透曲线第47-48页
  4.3.2 不同树脂的穿透曲线第48-50页
 4.4 小结第50-51页
第五章 结论与建议第51-54页
 5.1 结论第51-52页
 5.2 建议第52-54页
参考文献第54-58页
附录:大孔吸附树脂性能参数第58-63页
攻读硕士期间发表和撰写的论文第63-64页
致谢第64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:基于EVAL亲水性膜的制备与表征
下一篇:气—粉混合保护焊技术的研究