摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-20页 |
第一章 绪论 | 第20-37页 |
·研究背景和意义 | 第20-21页 |
·气体吸收分离方法 | 第21-24页 |
·CO_2吸收分离方法 | 第21-22页 |
·乙烯吸收分离方法 | 第22-24页 |
·吸收剂评选原则与以往研究 | 第24-27页 |
·溶液度参数 | 第24-25页 |
·选择吸收系数 | 第25-26页 |
·最大超额Gibbs函数 | 第26-27页 |
·气液相平衡的数据测定与模型化 | 第27-34页 |
·高压相平衡数据的测定方法 | 第27-31页 |
·气液相平衡数据 | 第31-32页 |
·气液相平衡模型化方法 | 第32-34页 |
·基团贡献法与热力学性质估算 | 第34-35页 |
·本文的主要研究内容 | 第35-37页 |
第二章 最大超额Gibbs函数的吸收剂评选方法 | 第37-56页 |
·吸收剂选择的热力学原则 | 第37-41页 |
·溶液的非理想性与无限稀释活度系数 | 第37-39页 |
·二元气液相平衡体系的最大超额Gibbs函数与分离因子 | 第39-41页 |
·利用UNIFAC基团贡献法计算最大超额Gibbs函数 | 第41-44页 |
·吸收分离CO_2的吸收剂选择 | 第44-50页 |
·吸收分离C_2H_4的吸收剂选择 | 第50-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第三章 气液相平衡实验装置 | 第56-67页 |
·实验原理与实验装置 | 第56-61页 |
·实验原理 | 第56页 |
·实验装置 | 第56-61页 |
·装置的调试 | 第61-62页 |
·装置的气密性检测 | 第61-62页 |
·装置温控的测试 | 第62页 |
·实验装置的检测 | 第62-65页 |
·异丙醚饱和蒸气压的测定 | 第62-64页 |
·CO_2与乙醇气液平衡测定 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第四章 CO_2吸收剂的评选与气液相平衡测定 | 第67-77页 |
·CO_2+丁醚体系的气液相平衡测定 | 第67-70页 |
·实验试剂 | 第67页 |
·CO_2+丁醚体系的气液相平衡实验数据 | 第67-70页 |
·VLE模型计算 | 第70-74页 |
·实验结果与评选方法的讨论 | 第74-75页 |
·CO_2和醚类吸收剂 | 第74页 |
·CO_2和其它吸收剂 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
第五章 C_2H_4吸收剂的评选与气液相平衡测定 | 第77-95页 |
·C_2H_4+甲苯体系的气液相平衡测定 | 第77-86页 |
·实验试剂 | 第77页 |
·C_2H_4+甲苯体系的气液相平衡实验数据 | 第77-79页 |
·P-R状态方程对气液相平衡数据的关联 | 第79-82页 |
·PR-NRTL模型对相平衡数据的关联 | 第82-86页 |
·C_2H_4+三甲苯体系的气液相平衡测定 | 第86-92页 |
·实验试剂 | 第86页 |
·C_2H_4+三甲苯体系的气液相平衡实验数据 | 第86-88页 |
·气液相平衡数据的关联 | 第88-92页 |
·实验结果与评选方法的讨论 | 第92-93页 |
·C_2H_4+1,3,5-三甲苯与C_2H_4+甲苯气液相平衡数据的比较 | 第92-93页 |
·C_2H_4和其它吸收剂 | 第93页 |
·小结 | 第93-95页 |
第六章 吸收分离工艺 | 第95-110页 |
·CO_2吸收分离工艺 | 第95-101页 |
·聚醇醚吸收分离工艺的基本特征 | 第95页 |
·CO_2吸收分离工艺及其Aspen流程模拟 | 第95-97页 |
·吸收塔操作条件优化 | 第97-99页 |
·与其它吸收分离工艺能耗比较 | 第99-101页 |
·C_2H_4吸收分离工艺 | 第101-108页 |
·液化气吸收乙烯流程的模拟 | 第101-104页 |
·三甲苯吸收乙烯流程的模拟 | 第104-108页 |
·两个流程的比较 | 第108页 |
·小结 | 第108-110页 |
第七章 结论 | 第110-113页 |
·主要研究成果 | 第110-111页 |
·主要创新点 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第122-124页 |
作者和导师简介 | 第124页 |