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超重力技术在蒽醌法制备过氧化氢中的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
引言第10-11页
第1章 文献综述第11-36页
    1.1 过氧化氢的生产应用第11-16页
        1.1.1 过氧化氢的物理化学性质第11页
        1.1.2 过氧化氢的用途第11-13页
        1.1.3 过氧化氢的生产方法简介第13-16页
    1.2 蒽醌法制备过氧化氢的研究进展第16-25页
        1.2.1 蒽醌法反应原理第16-18页
        1.2.2 蒽醌法工作液的研究进展第18-19页
        1.2.3 蒽醌加氢催化剂的研究进展第19-20页
        1.2.4 蒽醌加氢反应器的研究进展第20-25页
    1.3 超重力旋转填充床概述第25-34页
        1.3.1 超重力技术的研究背景第25-26页
        1.3.2 超重力旋转填充床的结构特点及工作原理第26页
        1.3.3 超重力技术的特点第26-27页
        1.3.4 超重力旋转填充床的应用研究第27-29页
        1.3.5 专利地图第29-34页
    1.4 本课题研究目的和内容第34-36页
        1.4.1 研究目的第34-35页
        1.4.2 研究内容第35-36页
第2章 固定床-超重力反应系统的设计与组建第36-52页
    2.1 引言第36页
    2.2 设计参数的确立第36-37页
    2.3 超重力反应系统的设计说明第37-51页
        2.3.1 系统整体介绍第37-38页
        2.3.2 流体管路系统的设计方案第38-39页
        2.3.3 反应器系统的设计方案第39-45页
        2.3.4 控制系统的设计方案第45-51页
    2.4 本章小结第51-52页
第3章 催化剂固定床活性评价第52-68页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验材料与方法第52-57页
        3.2.1 实验用试剂及设备第52-54页
        3.2.2 反应评价工艺流程第54-55页
        3.2.3 催化剂评价方法第55-56页
        3.2.4 催化剂表征和工作液分析方法第56-57页
    3.3 评价结果与讨论第57-62页
        3.3.1 反应温度对氢化效率的影响第57-58页
        3.3.2 氢气压力对氢化效率的影响第58页
        3.3.3 工作液流量对氢化效率的影响第58-59页
        3.3.4 氢气空速对氢化效率的影响第59-60页
        3.3.5 粒度对蒽醌加氢效果的影响第60-61页
        3.3.6 催化剂装填量对蒽醌加氢的影响第61-62页
    3.4 催化剂表征和工作液分析第62-66页
        3.4.1 催化剂的SEM分析结果第62-63页
        3.4.2 催化剂表面的XPS分析结果第63-64页
        3.4.3 工作液气相色谱-质谱联用分析第64-66页
    3.5 本章小结第66-68页
第4章 超重力蒽醌加氢工艺研究第68-84页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验试剂与仪器第68页
    4.3 立式超重力反应器用于蒽醌加氢第68-73页
        4.3.1 反应评价流程第68-69页
        4.3.2 实验现象与讨论第69-73页
    4.4 反应器改进说明第73-75页
    4.5 改进型卧式超重力反应器应用于蒽醌加氢第75-80页
        4.5.1 反应评价流程第75页
        4.5.2 实验结果与讨论第75-80页
    4.6 不同工艺的初步对比第80-82页
    4.7 本章小结第82-84页
第5章 结论与展望第84-86页
    5.1 结论第84页
    5.2 不足与展望第84-86页
参考文献第86-92页
致谢第92-93页
在校期间发表论文及专利第93页

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