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水合肼精制过程节能技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
符号清单第9-14页
1 引言第14-16页
    1.1 课题背景第14-15页
    1.2 研究内容第15-16页
2 文献综述第16-38页
    2.1 水合肼及其生产工艺第16-22页
        2.1.1 水合肼的性质及应用发展第16-17页
        2.1.2 水合肼生产工艺第17-19页
        2.1.3 水合肼分离提纯第19-21页
        2.1.4 国内水合肼生产情况第21-22页
    2.2 汽液相平衡研究进展第22-26页
        2.2.1 汽液相平衡数据第22-23页
        2.2.2 汽液相平衡的测定第23-26页
        2.2.3 汽液相平衡研究意义第26页
    2.3 电解质溶液汽液相平衡理论模型第26-31页
        2.3.1 电解质溶液理论第26-27页
        2.3.2 Pitzer电解质溶液理论第27-28页
        2.3.3 电解质溶液局部组成模型第28-31页
        2.3.4 其他理论模型第31页
    2.4 精馏节能技术第31-38页
        2.4.1 节能研究背景第31-32页
        2.4.2 精馏过程节能研究现状第32-38页
3 实验部分第38-42页
    3.1 实验试剂及仪器第38页
        3.1.1 实验试剂第38页
        3.1.2 实验仪器第38页
    3.2 实验装置及操作方法第38-39页
    3.3 定量分析方法第39-41页
        3.3.1 肼的分析方法第39-41页
        3.3.2 氯化钠的分析方法第41页
    3.4 实验装置可靠性验证第41-42页
4 肼-水-氯化钠三元汽液相平衡第42-58页
    4.1 肼-水二元汽液相平衡数据和相图第43-44页
    4.2 肼-水二元汽液相平衡数据关联第44-49页
        4.2.1 Aspen Plus软件NRTL模型参数第44-45页
        4.2.2 肼-水二元汽液相平衡模型参数回归第45-49页
        4.2.3 实验误差分析第49页
    4.3 肼-水-氯化钠三元汽液相平衡数据和相图第49-51页
    4.4 肼-水-氯化钠三元汽液相平衡数据关联第51-57页
        4.4.1 Aspen Plus Electrolyte NRTL模型参数第51-52页
        4.4.2 肼-水-氯化钠三元汽液相平衡模型参数回归第52-55页
        4.4.3 盐效应讨论第55-57页
    4.5 小结第57-58页
5 热泵-精馏-蒸发集成新工艺第58-70页
    5.1 尿素法水合肼精制过程第58-61页
        5.1.1 尿素法水合肼精制工艺流程第58-59页
        5.1.2 蒸发工段流程模拟第59-61页
    5.2 工艺过程节能研究第61-69页
        5.2.1 精馏塔操作条件优化第61-65页
        5.2.2 热泵-精馏-蒸发节能新工艺第65-69页
    5.3 本章小结第69-70页
6 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-80页
附录第80-92页
作者简历与科研成果第92页

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