摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
1.1 7-ACA概述 | 第10-15页 |
1.1.1 7-ACA的理化性质 | 第10-11页 |
1.1.2 7-ACA的生产工艺 | 第11-14页 |
1.1.3 7-ACA的发展现状 | 第14-15页 |
1.2 络合萃取技术简介 | 第15-19页 |
1.2.1 络合萃取过程机理 | 第15-16页 |
1.2.2 络合萃取体系的构成 | 第16-17页 |
1.2.3 络合萃取中的基本参数 | 第17页 |
1.2.4 络合萃取的应用 | 第17-19页 |
1.3 液膜技术简介 | 第19-25页 |
1.3.1 液膜的特征 | 第20页 |
1.3.2 液膜传质机理 | 第20-21页 |
1.3.3 液膜的分类 | 第21-23页 |
1.3.4 液膜技术的应用及发展 | 第23-25页 |
1.4 本文的研究意义、目的、内容 | 第25-27页 |
1.4.1 本文的研究意义 | 第25页 |
1.4.2 本文的研究目的 | 第25页 |
1.4.3 本文的研究内容 | 第25-27页 |
第二章 络合萃取 7-ACA的实验研究 | 第27-45页 |
2.1 络合萃取机理 | 第27-28页 |
2.2 实验器材和分析方法 | 第28-31页 |
2.2.1 实验试剂 | 第28页 |
2.2.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2.3 检测方法 | 第29-30页 |
2.2.4 数据处理方法 | 第30-31页 |
2.3 萃取体系和实验步骤 | 第31-33页 |
2.3.1 原料相的组成 | 第31页 |
2.3.2 络合剂的选取 | 第31-32页 |
2.3.3 稀释剂的选取 | 第32页 |
2.3.4 实验步骤 | 第32-33页 |
2.4 结果与讨论 | 第33-44页 |
2.4.1 萃取平衡的影响因素 | 第33-38页 |
2.4.2 反萃平衡的影响因素 | 第38-39页 |
2.4.3 多级萃取和反萃的效果 | 第39-41页 |
2.4.4 萃取剂的循环性能 | 第41-42页 |
2.4.5 体系的热力学性质 | 第42-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 中空纤维支撑液膜法回收 7-ACA的实验研究 | 第45-56页 |
3.1 HFSLM-SD法回收 7-ACA的传质机理 | 第45-46页 |
3.2 实验试剂与仪器 | 第46-48页 |
3.3 实验装置、体系与步骤 | 第48-49页 |
3.3.1 实验装置 | 第48页 |
3.3.2 实验体系 | 第48-49页 |
3.3.3 实验步骤 | 第49页 |
3.4 结果与讨论 | 第49-55页 |
3.4.1 膜丝浸润时间的影响 | 第49-50页 |
3.4.2 搅拌速度的影响 | 第50-51页 |
3.4.3 跨膜压差的影响 | 第51-52页 |
3.4.4 管程流速的影响 | 第52-53页 |
3.4.5 壳程流速的影响 | 第53-54页 |
3.4.6 HFSLM-SD萃取 7-ACA的循环性能 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 HFSLM-SD法回收 7-ACA的数学建模 | 第56-67页 |
4.1 模型假设 | 第56页 |
4.2 传质过程分析 | 第56-57页 |
4.3 模型的公式推导 | 第57-61页 |
4.4 模型的求解 | 第61-62页 |
4.5 模型的验证 | 第62-63页 |
4.6 传质性能分析 | 第63-65页 |
4.6.1 传质阻力 | 第63-64页 |
4.6.2 传质单元数和传质单元高度 | 第64页 |
4.6.3 管程流速和壳程流速对K的影响 | 第64-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 技术经济评价 | 第67-71页 |
5.1 工艺流程分析 | 第67-68页 |
5.2 物料费用 | 第68-69页 |
5.3 操作费用和设备费用 | 第69页 |
5.4 技术经济评价 | 第69-70页 |
5.5 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 结论 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |