摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第16-30页 |
1.1 研究背景 | 第16-19页 |
1.1.1 化工分离过程的应用背景 | 第16-17页 |
1.1.2 共沸物及共沸精馏体系 | 第17页 |
1.1.3 乙酸乙酯与乙醇共沸物 | 第17-19页 |
1.2 离子液体 | 第19-26页 |
1.2.1 离子液体概况 | 第19-21页 |
1.2.2 离子液体合成制备方法 | 第21-23页 |
1.2.3 离子液体在化工行业中的应用 | 第23-24页 |
1.2.4 离子液体在萃取分离中的应用 | 第24页 |
1.2.5 离子液体在共沸体系分离的研究进展 | 第24-25页 |
1.2.6 乙酸乙酯与乙醇共沸物分离 | 第25-26页 |
1.3 汽液相平衡的研究 | 第26-29页 |
1.3.1 汽液相平衡的理论基础 | 第26页 |
1.3.2 汽液平衡数据的测定 | 第26-27页 |
1.3.3 用热力学方法计算气液相平衡 | 第27-29页 |
1.4 本章小结 | 第29-30页 |
第二章 离子液体的合成与结构表征 | 第30-40页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验器材与药品 | 第30-31页 |
2.2.1 实验原材料 | 第30-31页 |
2.2.2 实验仪器 | 第31页 |
2.3 离子液体的制备 | 第31-35页 |
2.3.1 N-甲基咪唑减压蒸馏 | 第33页 |
2.3.2 合成1-甲基-3-甲基咪唑磷酸二甲酯 | 第33-34页 |
2.3.3 合成1-乙基-3-甲基咪唑磷酸二乙酯 | 第34页 |
2.3.4 合成1-丁基-3-甲基咪唑磷酸二丁酯 | 第34-35页 |
2.4 离子液体的结构表征与分析 | 第35-39页 |
2.5 测量合成离子液体的含水量 | 第39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 乙酸乙酯-乙醇体系等压汽液平衡行为的研究 | 第40-72页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-45页 |
3.2.1 实验仪器 | 第40-41页 |
3.2.2 实验药品及原料 | 第41页 |
3.2.3 实验设备搭建及方法概述 | 第41-42页 |
3.2.4 实验具体操作过程 | 第42-43页 |
3.2.5 实验分析方法 | 第43-45页 |
3.3 结果分析及讨论 | 第45-64页 |
3.3.1 乙酸乙酯-乙醇体系等压汽液平衡数据的测定及分析 | 第45-49页 |
3.3.2 含ILs二元体系等压汽液平衡数据的测定及分析 | 第49-57页 |
3.3.3 含ILs三元体系等压汽液平衡数据的测定及分析 | 第57-64页 |
3.4 比较不同离子液体对乙酸乙酯-乙醇的分离效果 | 第64-70页 |
3.4.1 ILs种类对平衡温度的影响 | 第64-66页 |
3.4.2 ILs种类对体系活度系数的影响 | 第66-68页 |
3.4.3 ILs种类对体系相对挥发度的影响 | 第68-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 热力学模型关联的汽液相平衡研究 | 第72-86页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 汽液平衡模型化方法选择 | 第72-74页 |
4.2.1 e-NRTL热力学模型的介绍 | 第72-73页 |
4.2.2 e-NRTL热力学模型参数的关联结果 | 第73-74页 |
4.3 e-NRTL模型关联二元及三元汽液平衡数据 | 第74-85页 |
4.3.1 e-NRTL模型对乙酸乙酯(1)+乙醇(2)的关联 | 第74-76页 |
4.3.2 e-NRTL模型对乙酸乙酯(1)+ILs(3)的关联 | 第76-77页 |
4.3.3 e-NRTL模型对乙醇(2)+ILs(3)的关联 | 第77-78页 |
4.3.4 e-NRTL模型对乙酸乙酯(1)+乙醇(2)+[MMIM][DMP](3)的关联 | 第78-81页 |
4.3.5 e-NRTL模型对乙酸乙酯(1)+乙醇(2)+[EMIM][DEP](3)的关联 | 第81-83页 |
4.3.6 e-NRTL模型对乙酸乙酯(1)+乙醇(2)+[BMIM][DBP](3)的关联 | 第83-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-86页 |
第五章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第108-110页 |
作者及导师简介 | 第110-111页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第111-112页 |