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DMAc+NH4SCN萃取分离苯和环己烷及其电化学性能的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 概述第10页
    1.2 苯和环己烷的物理性质第10-11页
    1.3 苯和环己烷分离技术进展第11-16页
        1.3.1 恒沸精馏和萃取精馏第11-12页
        1.3.2 分子吸附分离第12页
        1.3.3 膜分离第12-13页
        1.3.4 溶剂萃取第13-16页
            1.3.4.1 分子溶剂萃取第14-15页
            1.3.4.2 离子液体萃取第15页
            1.3.4.3 复合溶剂萃取第15-16页
    1.4 有机电解液的研究进展第16-17页
        1.4.1 电解质盐的研究第16页
        1.4.2 有机溶剂的研究第16-17页
    1.5 课题意义和研究内容第17-18页
        1.5.1 课题的研究意义第17页
        1.5.2 课题的主要研究内容第17-18页
第2章 实验部分第18-28页
    2.1 实验药品与仪器第18-19页
        2.1.1 实验药品第18页
        2.1.2 实验仪器第18-19页
    2.2 复合溶剂 DMAC+NH_4SCN 的制备与性能第19页
    2.3 液-液平衡实验第19-25页
        2.3.1 实验步骤第19-22页
        2.3.2 实验分析条件和方法第22-25页
    2.4 DMAC+NH_4SCN 作为有机电解液的性能第25-27页
        2.4.1 复合溶剂 DMAc+NH_4SCN 的电导率测试第25页
        2.4.2 以 DMAc+NH_4SCN 作为电解液的碳基超级电容器的制备第25-26页
        2.4.3 电化学性能表征方法第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 实验结果与分析第28-43页
    3.1 引言第28页
    3.2 苯+环己烷+DMAC +NH_4SCN 四元体系的液-液平衡第28-39页
        3.2.1 液-液平衡数据第28-30页
        3.2.2 三角相图第30-35页
        3.2.3 分离性能研究第35-37页
        3.2.4 多级错流萃取实验及分析第37-39页
    3.3 加入 DMAC+NH_4SCN 复合溶剂的碳基超级电容器性能分析第39-42页
        3.3.0 DMAc+NH_4SCN 复合溶剂的电导率分析第39-40页
        3.3.1 循环伏安测试分析第40页
        3.3.2 交流阻抗测试分析第40-41页
        3.3.3 恒电流充放电测试分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 平衡数据关联及流程模拟第43-56页
    4.1 引言第43页
    4.2 液-液平衡数据方程关联第43-46页
        4.2.1 Othmer-Tobias 方程关联第43-44页
        4.2.2 NRTL 方程关联第44-46页
    4.3 CHEMCAD 模拟第46-49页
    4.4 模拟结果第49-55页
        4.4.1 流量比对萃取结果影响第49-52页
        4.4.2 原料液组成对萃取结果的影响第52-55页
    4.5 本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-66页
致谢第66页

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