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非光气法合成碳酸酯绿色工艺的基础研究—物性测定

第一章 前言第1-10页
第二章 文献综述第10-32页
 2.1 碳酸二甲酯概述第10-13页
  2.1.1 碳酸二甲酯的合成第10-12页
  2.1.2 碳酸二甲酯的应用现状及市场发展前景第12-13页
 2.2 液体密度的关联和测量第13-17页
  2.2.1 液体密度的关联方法第13-15页
  2.2.2 液体密度的测定方法第15-17页
 2.3 液体的粘度理论及测定方法第17-25页
  2.3.1 粘度的温度组成关联第17-20页
  2.3.2 压力对液体粘度的影响第20-21页
  2.3.3 液体粘度的测量方法第21-25页
 2.4 气体溶解度的测定与计算第25-32页
  2.4.1 气体溶解度的测定方法第25-26页
  2.4.2 气体溶解度的表示方法第26-28页
  2.4.3 气液平衡的计算方法第28-32页
第三章 常压下液体密度粘度的测定方法和考核第32-39页
 3.1 实验设备和药品第32-33页
 3.2 溶液配制第33页
 3.3 密度测量第33-34页
  3.3.1 测量步骤第33页
  3.3.2 注意事项第33-34页
 3.4 粘度测量第34-38页
  3.4.1 测量步骤第34-35页
  3.4.2 注意事项第35-38页
 3.5 小结第38-39页
第四章 常压下密度粘度的实验结果第39-65页
 4.1 实验结果第39-45页
  4.1.1 密度第39-42页
  4.1.2 粘度第42-45页
 4.2 实验结果的分析及关联第45-63页
  4.2.1 密度的分析及关联第45-55页
  4.2.2 粘度的分析及关联第55-63页
 4.3 小结第63-65页
第五章 高压下液体密度粘度的测定第65-74页
 5.1 高温高压振动丝密度粘度仪第65-72页
  5.1.1 振动系统的主要原理第65-66页
  5.1.2 由共振曲线求流体密度粘度的工作方程第66-67页
  5.1.3 仪器构造第67-71页
  5.1.4 设备流程第71-72页
 5.2 小结第72-74页
第六章 高压下液体密度粘度的测定结果第74-84页
 6.1 药品第74页
 6.2 实验结果和讨论第74-83页
  6.2.1 实验结果第74-80页
  6.2.2 实验数据的关联第80-83页
 6.3 小结第83-84页
第七章 高压溶解度实验第84-147页
 7.1 实验方案及实验装置第84-92页
  7.1.1 溶剂的选择第84页
  7.1.2 实验方案的确定第84-87页
  7.1.3 实验装置及测定方法第87-91页
  7.1.4 实验装置的可靠性检验第91-92页
 7.2 实验数据处理第92-94页
  7.2.1 气体在液体中溶解度的计算第92页
  7.2.2 液相中溶解的气体量第92-93页
  7.2.3 液相中溶剂的物质的量第93页
  7.2.4 实验数据计算过程举例第93-94页
 7.3 甲醇-碳酸二甲酯为溶剂的实验结果第94-114页
  7.3.1 实验数据结果表第94-100页
  7.3.2 温度、压力和组成对一氧化碳、氧气溶解度的影响第100-109页
  7.3.3 实验结果分析第109-114页
 7.4 乙醇-碳酸二乙酯为溶剂的实验结果第114-133页
  7.4.1 温度、压力和组成对CO 溶解度的影响第120-125页
  7.4.2 温度、压力和组成对O_2 溶解度的影响第125-128页
  7.4.3 实验结果分析第128-133页
 7.5 醇-水体系溶解度的测定结果第133-144页
  7.5.1 温度、压力和组成对CO 溶解度的影响第137-144页
  7.5.2 实验结果分析第144页
 7.6 实验误差分析第144-145页
 7.7 本章小结第145-147页
第八章 高压溶解度计算模型第147-168页
 8.1 高压溶解度的计算模型第147-156页
  8.1.1 PR 状态方程简介第147-150页
  8.1.2 计算结果第150-156页
  8.1.3 小结第156页
 8.2 PRSV 状态方程法简介第156-165页
  8.2.1 PRSV 状态方程法及相应的混合规则第156-158页
  8.2.2 状态方程法计算结果第158-162页
  8.2.3 缔合计算第162-165页
  8.2.4 小结第165页
 8.3 本章小结第165-168页
第九章 结论第168-169页
参考文献第169-179页
在学期间发表论文情况第179-180页
致谢第180页

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