无催化酯化合成苯甲酸苄酯的动力学研究及其在苯甲酸精制过程中的应用
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
前言 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-26页 |
1.1 苯甲酸苄酯的制备与应用研究 | 第10-16页 |
1.1.1 苯甲酸苄酯的物化性质 | 第10-11页 |
1.1.2 苯甲酸苄酯的应用 | 第11页 |
1.1.3 苯甲酸苄酯的制备方法 | 第11-14页 |
1.1.3.1 苯甲酸钠与氯化苄催化反应法 | 第11-12页 |
1.1.3.2 酯交换反应法 | 第12-13页 |
1.1.3.3 苯甲醛直接缩合法 | 第13页 |
1.1.3.4 苯甲酸与苯甲醇酯化法 | 第13-14页 |
1.1.4 苯甲酸精制过程中苯甲酸苄酯的抑制 | 第14-16页 |
1.2 酯化反应动力学的研究进展 | 第16-21页 |
1.2.1 催化酯化反应动力学 | 第16-20页 |
1.2.1.1 高级脂肪酸(醇)酯化反应 | 第16-18页 |
1.2.1.2 苯甲酸(醇)酯化反应 | 第18-19页 |
1.2.1.3 小分子酸醇酯化反应 | 第19-20页 |
1.2.2 无催化酯化反应动力学 | 第20-21页 |
1.3 动力学研究方法 | 第21-24页 |
1.3.1 酯化反应机理 | 第21-22页 |
1.3.2 温度对反应的影响 | 第22-23页 |
1.3.3 反应级数的求法 | 第23页 |
1.3.4 积分法与微分法 | 第23-24页 |
1.4 本论文的工作 | 第24-26页 |
第二章 酯化反应的实验设计与结果分析 | 第26-49页 |
2.1 酯化反应原理 | 第26页 |
2.2 实验药品与试剂 | 第26-27页 |
2.3 实验装置与设计 | 第27-31页 |
2.3.1 实验装置汇总 | 第27-28页 |
2.3.2 反应釜的设计 | 第28-29页 |
2.3.3 保温流程设计 | 第29-31页 |
2.4 实验条件与步骤 | 第31-35页 |
2.4.1 溶解度实验 | 第31-33页 |
2.4.2 实验操作条件 | 第33-34页 |
2.4.3 酯化反应实验步骤 | 第34-35页 |
2.5 分析与计算方法 | 第35-39页 |
2.5.1 分析方法的选择 | 第35页 |
2.5.2 分析条件的确定 | 第35-37页 |
2.5.3 定量分析方法 | 第37-39页 |
2.5.4 苯甲醇转化率的计算 | 第39页 |
2.6 无催化酯化反应结果与讨论 | 第39-48页 |
2.6.1 反应器转速对转化率的影响 | 第39-40页 |
2.6.2 温度对转化率的影响 | 第40-44页 |
2.6.3 酸醇比对转化率的影响 | 第44-47页 |
2.6.4 压力对转化率的影响 | 第47-48页 |
2.7 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 无催化酯化反应动力学研究 | 第49-64页 |
3.1 动力学方程的建立 | 第49-55页 |
3.1.1 动力学模型的选择 | 第49-50页 |
3.1.2 动力学参数的估计 | 第50-51页 |
3.1.3 反应平衡常数的确定 | 第51-52页 |
3.1.4 反应活化能的计算 | 第52-55页 |
3.2 动力学计算值与实验值的对比 | 第55-62页 |
3.2.1 具体条件下的速率方程形式 | 第55页 |
3.2.2 不同温度下理论值和实验值对比 | 第55-59页 |
3.2.3 不同酸醇比情况下理论值和实验值对比 | 第59-62页 |
3.3 本章小结 | 第62-64页 |
第四章 反应动力学在苯甲酸精制中的应用研究 | 第64-74页 |
4.1 甲苯液相氧化中苯甲酸精制过程简述 | 第64-66页 |
4.2 利用Aspen Plus模拟精馏过程 | 第66-68页 |
4.2.1 Aspen Plus中的反应模型 | 第66页 |
4.2.2 精馏过程的确定 | 第66-68页 |
4.3 工艺流程的优化 | 第68-72页 |
4.3.1 水蒸气用量的影响 | 第68-70页 |
4.3.2 塔板(填料)持液量的影响 | 第70-71页 |
4.3.3 操作压力的影响 | 第71-72页 |
4.4 精制过程的模拟优化结果 | 第72-74页 |
第五章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
科研情况说明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |