双氧水装置工作液双氧水体系爆炸机理研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 过氧化氢简介 | 第8-18页 |
1.1 过氧化氢的性质与应用 | 第8-12页 |
1.1.1 过氧化氢的性质 | 第8-10页 |
1.1.2 过氧化氢的应用 | 第10-12页 |
1.2 过氧化氢的生产工艺 | 第12-13页 |
1.3 过氧化氢萃取过程中存在的问题 | 第13-14页 |
1.4 过氧化氢-有机物多元体系研究进展 | 第14-16页 |
1.4.1 实验研究 | 第14-15页 |
1.4.2 理论研究 | 第15页 |
1.4.3 模拟研究 | 第15-16页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第16-18页 |
2 工作液双氧水体系爆炸实验研究 | 第18-38页 |
2.1 实验部分 | 第19-24页 |
2.1.1 实验试剂与仪器 | 第19-20页 |
2.1.2 工作液双氧水体系热稳定性实验 | 第20页 |
2.1.3 撞击实验 | 第20-22页 |
2.1.4 克南实验 | 第22-24页 |
2.1.5 时间/压力实验 | 第24页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第24-36页 |
2.2.1 工作液组分对双氧水稳定性影响 | 第24-25页 |
2.2.2 撞击敏感度实验结果 | 第25-34页 |
2.2.3 高热敏感度实验结果 | 第34-36页 |
2.2.4 时间/压力实验结果 | 第36页 |
2.3 本章小结 | 第36-38页 |
3 双氧水三甲苯体系爆炸反应机理研究 | 第38-44页 |
3.1 热力学分析 | 第38-39页 |
3.1.1 热力学原理 | 第38页 |
3.1.2 爆炸反应热力学分析 | 第38-39页 |
3.2 爆炸产物分析 | 第39-42页 |
3.2.1 气相产物分析 | 第40页 |
3.2.2 液相产物分析 | 第40-42页 |
3.3 反应过程推理 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
4 基于量子化学的过氧化氢-三甲苯反应机理研究 | 第44-62页 |
4.1 密度泛函理论 | 第44-49页 |
4.1.1 势能面和过渡态理论 | 第45-47页 |
4.1.2 密度泛函理论 | 第47-49页 |
4.2 过氧化氢分解机理 | 第49-55页 |
4.2.1 几何构型的优化 | 第49-51页 |
4.2.2 反应路径分析 | 第51-55页 |
4.3 过氧化氢与三甲苯反应路径模拟 | 第55-61页 |
4.3.1 几何构型的优化 | 第55-56页 |
4.3.2 反应路径分析 | 第56-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第70-71页 |