摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-17页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
·膜分离技术 | 第17-18页 |
·渗透汽化技术 | 第18-19页 |
·渗透汽化膜 | 第19-22页 |
·PV膜材料的选择 | 第19-20页 |
·PV膜的分类 | 第20-21页 |
·PV膜的制备 | 第21-22页 |
·影响渗透汽化过程的因素 | 第22-23页 |
·渗透汽化传质过程的研究 | 第23-26页 |
·半经验模型 | 第23-24页 |
·理论模型 | 第24-26页 |
·渗透汽化技术的应用 | 第26-32页 |
·中空纤维膜在PV中应用 | 第26-30页 |
·复合膜制备工艺的研究 | 第26-27页 |
·膜改性方法的研究 | 第27-29页 |
·其他影响因素 | 第29-30页 |
·PV在含酯体系分离过程中的应用 | 第30-32页 |
·酯/水两组分体系 | 第30页 |
·含酯的多组分体系 | 第30-32页 |
·本论文工作的提出 | 第32-33页 |
第二章 PDMS/PVDF膜渗透汽化脱除乙酸乙酯的研究 | 第33-49页 |
·实验中的原材料、试剂 | 第33页 |
·实验用膜 | 第33-36页 |
·PDMS/PVDF复合膜的制备 | 第33-34页 |
·实验用膜的表征 | 第34-36页 |
·实验装置 | 第36-37页 |
·实验分析方法 | 第37页 |
·理论部分 | 第37-40页 |
·膜分离性能评价 | 第37-38页 |
·传质机理 | 第38-40页 |
·总传质方程 | 第38-40页 |
·分传质系数的确定 | 第40页 |
·传质准数关联式的建立 | 第40页 |
·实验结果及讨论 | 第40-46页 |
·复合膜的溶胀性能 | 第40-41页 |
·料液温度对渗透汽化性能的影响 | 第41-43页 |
·料液浓度对渗透汽化性能的影响 | 第43-45页 |
·料液流速对渗透汽化性能的影响 | 第45-46页 |
·传质准数关联式的建立 | 第46-47页 |
·传质阻力分配 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 不同酯类渗透汽化性能的研究与比较 | 第49-61页 |
·实验分析方法 | 第49-50页 |
·乙酸甲酯-水溶液的分析方法 | 第49页 |
·乙酸正丙酯-水溶液的分析方法 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-59页 |
·乙酸甲酯-水和乙酸正丙酯-水溶液的溶胀性能 | 第50-51页 |
·膜在乙酸甲酯/水溶液中的溶胀性能 | 第50-51页 |
·膜在乙酸正丙酯/水溶液中的溶胀性能 | 第51页 |
·乙酸甲酯-水和乙酸正丙酯-水溶液的渗透汽化性能 | 第51-55页 |
·料液温度对渗透汽化性能的影响 | 第51-53页 |
·料液浓度对渗透汽化性能的影响 | 第53-54页 |
·料液流速对渗透汽化性能的影响 | 第54-55页 |
·乙酸甲酯和乙酸乙酯渗透汽化性能比较 | 第55-59页 |
·料液温度对渗透汽化性能的影响 | 第55-57页 |
·料液浓度对渗透汽化性能的影响 | 第57-58页 |
·料液流速对渗透汽化性能的影响 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第四章 乙醇和丙酮的渗透汽化性能的研究 | 第61-73页 |
·实验分析方法 | 第61页 |
·乙醇-水溶液的分析方法 | 第61页 |
·丙酮-水溶液的分析方法 | 第61页 |
·结果与讨论 | 第61-71页 |
·乙醇-水和丙酮-水溶液的溶胀性能 | 第61-63页 |
·膜在乙醇/水溶液中的溶胀性能 | 第62页 |
·膜在丙酮/水溶液中的溶胀性能 | 第62-63页 |
·乙醇-水和丙酮-水溶液的渗透汽化性能 | 第63-67页 |
·料液温度对渗透汽化性能的影响 | 第63-65页 |
·料液浓度对渗透汽化性能的影响 | 第65-66页 |
·料液流速对渗透汽化性能的影响 | 第66-67页 |
·乙酸乙酯、乙醇和丙酮渗透汽化性能比较 | 第67-71页 |
·料液温度对渗透汽化性能的影响 | 第67-69页 |
·料液浓度对渗透汽化性能的影响 | 第69-70页 |
·料液流速对渗透汽化性能的影响 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第五章 结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第79-80页 |
作者和导师简介 | 第80-82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82-83页 |