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肉桂酸类物质的固液相平衡研究及结晶母液中乙醇—水体系的精馏模拟

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
符号说明第12-13页
第一章 文献综述第13-36页
    1.1 综述一 肉桂酸及其衍生物简介第13-20页
        1.1.1 肉桂酸第13-16页
        1.1.2 对香豆酸第16-17页
        1.1.3 咖啡酸第17-20页
    1.2 综述二 固液相平衡的概述第20-30页
        1.2.1 测定方法第20-21页
        1.2.2 固液相平衡的数学模型第21-30页
    1.3 综述三 乙醇和水的精馏回收第30-36页
        1.3.1 乙醇的性质简介第30页
        1.3.2 工流程模拟技术第30-33页
        1.3.3 馏塔模拟分离与优化第33-36页
前言第36-38页
第二章 肉桂酸及其衍生物的固液相平衡测定第38-61页
    2.1 实验试剂第38-39页
    2.2 实验装置第39-40页
    2.3 实验步骤第40页
    2.4 实验装置的可靠性分析第40-42页
    2.5 溶质表征实验第42-46页
        2.5.1 溶质的DSC表征第42-44页
        2.5.2 溶质的XRD表征第44-46页
    2.6 纯溶剂中的溶解度测定第46-52页
        2.6.1 溶解度定义第46页
        2.6.2 肉桂酸在纯溶剂中的溶解度测定结果第46-48页
        2.6.3 对香豆酸在纯溶剂中的溶解度测定结果第48-50页
        2.6.4 咖啡酸在纯溶剂中的溶解度测定结果第50-52页
    2.7 混合溶剂中溶解度的测定第52-60页
        2.7.1 溶解度定义第52页
        2.7.2 肉桂酸在混合溶剂中的溶解度测定结果第52-55页
        2.7.3 对香豆酸在混合溶剂中的溶解度测定结果第55-57页
        2.7.4 咖啡酸在混合溶剂中的溶解度测定结果第57-60页
    2.8 本章小结第60-61页
第三章 三种肉桂酸类物质的溶解热力学分析第61-66页
    3.1 溶解热力学模型第61-62页
    3.2 肉桂酸溶解过程的热力学分析第62-63页
    3.3 对香豆酸溶解过程的热力学分析第63-64页
    3.4 咖啡酸溶解过程的热力学分析第64-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第四章 溶解度数据的关联研究第66-91页
    4.1 偏差的计算第66页
    4.2 溶质溶剂的物性参数第66-67页
    4.3 肉桂酸溶解度的模型关联结果第67-74页
        4.3.1 肉桂酸在纯溶剂中的模型关联结果第67-71页
        4.3.2 肉桂酸在混合溶剂中的模型关联结果第71-74页
    4.4 对香豆酸溶解度的模型关联结果第74-82页
        4.4.1 对香豆酸在纯溶剂中的模型关联结果第74-78页
        4.4.2 对香豆酸在混合溶剂中的模型关联结果第78-82页
    4.5 咖啡酸溶解度的模型关联结果第82-90页
        4.5.1 咖啡酸在纯溶剂中的模型关联结果第82-86页
        4.5.2 咖啡酸在混合溶剂中的模型关联结果第86-90页
    4.6 本章小结第90-91页
第五章 乙醇-水的精馏与回收模拟第91-108页
    5.1 不同浓度的乙醇和水的模拟与优化第91页
    5.2 模拟物系热力学方法的选择第91-96页
    5.3 模拟流程的建立第96页
    5.4 乙醇水精馏塔的模拟与优化第96-106页
        5.4.1 理论塔板数N的确定第96-97页
        5.4.2 进料位置N_F分析第97-99页
        5.4.3 回流比R的确定第99-101页
        5.4.4 精馏采出量D分析第101-104页
        5.4.5 多因素分析第104-106页
    5.5 本章小结第106-108页
第六章 结论第108-111页
    6.1 结论第108-109页
    6.2 创新点第109-110页
    6.3 讨论与展望第110-111页
参考文献第111-119页
致谢第119-120页
个人简历第120-121页

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