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改进Scheibel萃取塔停留时间分布研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号说明第9-14页
1 文献综述第14-30页
    1.1 概述第14-16页
        1.1.1 溶剂萃取技术第14页
        1.1.2 萃取设备简介及选型特点第14-16页
    1.2 Scheibel萃取塔第16-21页
        1.2.1 第一代Scheibel萃取塔第17页
        1.2.2 第二代Scheibel萃取塔第17-18页
        1.2.3 第三代Scheibel萃取塔第18-19页
        1.2.4 其他改进Scheibel萃取塔第19-20页
        1.2.5 Scheibel萃取塔性能描述第20-21页
    1.3 停留时间分布第21-24页
        1.3.1 停留时间分布概述第21页
        1.3.2 停留时间分布定量描述第21-22页
        1.3.3 停留时间分布测定方法第22-24页
    1.4 停留时间分布模型第24-29页
        1.4.1 停留时间分布模型简介第24-25页
        1.4.2 停留时间分布模型分类第25-29页
    1.5 本文研究内容第29-30页
2 实验部分第30-36页
    2.1 实验装置第30-32页
        2.1.1 改进Scheibel萃取塔Ⅰ第30-31页
        2.1.2 改进Scheibel萃取塔Ⅱ第31页
        2.1.3 改进Scheibel萃取塔Ⅲ第31-32页
    2.2 实验试剂与仪器第32-33页
        2.2.1 实验试剂第32-33页
        2.2.2 实验仪器第33页
    2.3 实验方法第33-36页
        2.3.1 分散相停留时间分布的测定第33-34页
        2.3.2 连续相停留时间分布的测定第34页
        2.3.3 萃取效率的测定第34-36页
3 改进Scheibel萃取塔Ⅰ两相停留时间分布研究第36-55页
    3.1 连续相停留时间分布研究第36-45页
        3.1.1 连续相停留时间分布影响因素研究第36-38页
        3.1.2 连续相停留时间分布模型建立第38-45页
    3.2 分散相停留时间分布研究第45-53页
        3.2.1 分散相停留时间分布影响因素研究第45-47页
        3.2.2 分散相停留时间分布模型的建立第47-53页
    3.3 本章小结第53-55页
4 改进Scheibel萃取塔Ⅱ连续相停留时间分布研究第55-73页
    4.1 庚烷-水体系第55-60页
        4.1.1 连续相停留时间分布影响因素研究第55-57页
        4.1.2 连续相返混第57-60页
    4.2 辛醇-水体系第60-64页
        4.2.1 连续相停留时间分布影响因素研究第60-62页
        4.2.2 连续相返混第62-64页
    4.3 庚烷-60%wt甘油水溶液体系第64-69页
        4.3.1 连续相停留时间分布影响因素研究第64-66页
        4.3.2 连续相返混第66-69页
    4.4 体系物性对连续相返混的影响第69-71页
    4.5 本章小结第71-73页
5 改进Scheibel萃取塔Ⅲ连续相停留时间分布研究及萃取效率的测定第73-93页
    5.1 庚烷-水体系第73-80页
        5.1.1 连续相停留时间分布影响因素研究第73-75页
        5.1.2 连续相返混第75-80页
    5.2 辛醇-水体系第80-87页
        5.2.1 连续相停留时间分布影响因素研究第80-82页
        5.2.2 连续相返混第82-87页
    5.3 体系物性对连续相返混的影响第87-88页
    5.4 萃取塔结构对连续相返混的影响第88-91页
        5.4.1 庚烷-水体系第88-90页
        5.4.2 辛醇-水体系第90-91页
    5.5 改进Scheibel萃取塔Ⅲ萃取效率的测定第91页
    5.6 本章小结第91-93页
6 结论与展望第93-95页
    6.1 结论第93-94页
    6.2 展望第94-95页
参考文献第95-101页
附录第101-105页
    附录1第101-103页
    附录2第103-105页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第105页

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