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催化精馏技术在醋酸甲酯水解过程中的应用研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-10页
前言第10-13页
第一章 醋酸甲酯水解过程的基础研究现状第13-32页
 1-1 水解催化剂的研究第13-17页
  1-1-1 强酸性阳离子交换树脂催化剂第13-15页
  1-1-2 其它类型催化剂第15-17页
 1-2 热力学研究第17-22页
  1-2-1 平衡数据的测定方法第17页
  1-2-2 平衡数据的计算方法第17-22页
 1-3 动力学研究第22-26页
  1-3-1 测定动力学的反应器第22-23页
  1-3-2 动力学模型方程的确定第23-26页
 1-4 水解分离工艺的研究第26-27页
 1-5 小结第27-32页
第二章 催化精馏过程的研究现状第32-52页
 2-1 催化精馏技术的发展概况第32页
 2-2 催化精馏技术的工艺特点第32-33页
 2-3 塔内催化剂构件的研究概况第33-41页
  2-3-1 板式塔第34-35页
  2-3-2 填料塔第35-41页
 2-4 催化精馏过程模拟计算的研究第41-44页
  2-4-1 平衡级模型第41页
  2-4-2 非平衡级模型第41-42页
  2-4-3 微分模型第42-44页
 2-5 催化精馏技术用于醋酸甲酯水解的研究现状第44-47页
 2-6 小结第47-52页
第三章 醋酸甲酯水解动力学第52-69页
 3-1 实验测定及分析计算方法第52-54页
  3-1-1 实验材料及规格第52页
  3-1-2 催化剂活化步骤第52页
  3-1-3 实验装置第52页
  3-1-4 实验测定过程第52-53页
  3-1-5 分析方法第53页
  3-1-6 反应速率计算方法第53-54页
 3-2 动力学预备实验的分析第54-56页
  3-2-1 外扩散过程的影响第54页
  3-2-2 内扩散过程的影响第54-55页
  3-2-3 实验结果重现性检验第55-56页
 3-3 动力学实验规划第56-57页
 3-4 非均相动力学模型第57-61页
  3-4-1 动力学方程的确定第57-59页
  3-4-2 催化反应机理第59-60页
  3-4-3 动力学方程参数的确定第60-61页
 3-5 均相动力学模型第61页
 3-6 动力学方程的检验第61-64页
  3-6-1 转化率的计算方法第61-62页
  3-6-2 转化率实测与计算结果的比较第62-64页
 3-7 两类催化剂的比较分析第64-66页
 3-8 小结第66-69页
第四章 催化精馏过程的数学模型第69-87页
 4-1 非平衡级模型方程第69-72页
 4-2 特征方程第72-76页
 4-3 物化及传递性质的计算方程第76-80页
 4-4 模型方程的简化第80-81页
 4-5 数学模型的求解第81-83页
 4-6 小结第83-87页
第五章 催化精馏水解的实验研究及结果分析第87-119页
 5-1 实验部分第87-94页
  5-1-1 实验装置简述第87页
  5-1-2 实验用仪器、仪表设备第87-89页
  5-1-3 内部构件第89页
  5-1-4 流量的标定第89-90页
  5-1-5 热电偶的标定第90页
  5-1-6 催化精馏实验操作过程第90-92页
  5-1-7 实验规划及实验结果第92-94页
 5-2 过程分析及计算参数的确定第94-99页
  5-2-1 基础数据及参数第94-95页
  5-2-2 有效表面的计算第95-96页
  5-2-3 过程传质阻力的分析第96-97页
  5-2-4 级效率模型及参数确定第97-99页
 5-3 实验与计算结果的比较分析第99-106页
  5-3-1 转化率的比较第99-101页
  5-3-2 沿塔浓度分布的比较第101-104页
  5-3-3 催化精馏塔内其它变量的分布规律第104-106页
 5-4 操作方式对结果影响的讨论第106-115页
  5-4-1 进料流量对转化率的影响第106-107页
  5-4-2 回流量对转化率的影响第107-109页
  5-4-3 进料中水酯摩尔比对转化率的影响第109页
  5-4-4 原料中是否含有甲醇及进料位置对转化率的影响第109-112页
  5-4-5 回流位置及回流分配比例对转化率的影响第112-113页
  5-4-6 填料层高度对转化率的影响第113-115页
 5-5 小结第115-119页
第六章 总结与展望第119-121页
致谢第121-122页
附录第122-132页

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