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气体吸收剂的热力学评选方法及其用于CO2体系和乙烯体系的验证

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

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