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中空纤维支撑液膜法回收制药废水中7-ACA的过程研究

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

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