摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第1章 前言 | 第10-11页 |
第2章 文献综述 | 第11-39页 |
·缩短氯乙烯聚合反应时间 | 第11-30页 |
·氯乙烯自由基聚合用引发体系 | 第11-21页 |
·氯乙烯自由基聚合用引发剂的特性 | 第11-12页 |
·氯乙烯自由基聚合用引发剂分解动力学 | 第12-13页 |
·采用复合引发体系的氯乙烯悬浮聚合动力学 | 第13-19页 |
·缩短聚合反应时间与聚合放热速率分布 | 第19-21页 |
·氯乙烯悬浮聚合釜的传热能力 | 第21-30页 |
·聚合釜的传热面积F | 第21-23页 |
·聚合过程的传热温差Δtm | 第23-24页 |
·聚合釜的传热系数K | 第24-28页 |
·聚合釜的传热测试 | 第28-30页 |
·提高聚合釜传热能力的对策 | 第30页 |
·减少氯乙烯悬浮聚合的辅助生产时间 | 第30-34页 |
·氯乙烯悬浮聚合的传统生产工艺过程 | 第30-32页 |
·减少氯乙烯悬浮聚合辅助生产时间的措施 | 第32-34页 |
·密闭投料工艺 | 第32页 |
·高压水清釜、防粘釜技术 | 第32-34页 |
·加等温软水技术 | 第34页 |
·带压出料技术 | 第34页 |
·降低水油比、增加VC投料量 | 第34-35页 |
·聚合转化率、传热系数的计算机在线实时检测 | 第35-37页 |
·聚合转化率、聚合速率 | 第35-37页 |
·传热系数 | 第37页 |
·研究思路及目标 | 第37-38页 |
·研究思路 | 第38页 |
·研究目标 | 第38页 |
·实验方案和计划 | 第38-39页 |
第3章 实验部分 | 第39-43页 |
·聚合装置 | 第39-40页 |
·实验用原料和试剂 | 第40-41页 |
·聚合基本配方 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·树脂性能表征 | 第42-43页 |
第4章 提高氯乙烯聚合釜生产能力的分析 | 第43-52页 |
·缩短聚合反应时间的分析 | 第43-49页 |
·减少辅助生产时间的分析 | 第49-50页 |
·增加VC投料量(降低水油比) | 第50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第5章 30m~3氯乙烯悬浮聚合釜的传热能力和搅拌特性 | 第52-65页 |
·30m~3氯乙烯悬浮聚合釜的传热性能研究 | 第52-62页 |
·LF30-Ⅳ型聚合釜(8~#釜)传热研究 | 第52-57页 |
·LF30-Ⅱ型聚合釜(3~#釜)传热研究 | 第57-61页 |
·30m~3氯乙烯悬浮聚合釜的最大传热能力 | 第61-62页 |
·30m~3聚合釜的搅拌特性研究 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第6章 缩短30m~3釜氯乙烯悬浮聚合时间 | 第65-74页 |
·缩短聚合时间的引发剂配方设计 | 第65页 |
·缩短聚合时间的工业化试验 | 第65-73页 |
·缩短聚合时间的工业试验装置、配方及工艺 | 第66-69页 |
·缩短聚合时间的聚合动力学和聚合釜传热性能 | 第69-70页 |
·缩短聚合时间的树脂质量 | 第70-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第7章 减少30m~3釜氯乙烯悬浮聚合辅助生产时间 | 第74-78页 |
·老工艺各工序的的辅助生产时间 | 第74-75页 |
·减少聚合辅助生产时间的实施 | 第75-76页 |
·采用密闭投料新工艺 | 第75页 |
·建立新的计算机集散控制系统 | 第75-76页 |
·使用新型防粘釜剂 | 第76页 |
·改造后的辅助生产时间 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第8章 提高30m~3氯乙烯悬浮聚合釜的生产能力 | 第78-85页 |
·缩短聚合时间 | 第78页 |
·减少辅助生产时间 | 第78页 |
·降低水油(重量)比 | 第78-80页 |
·提高生产能力的考核 | 第80-84页 |
·聚合基本配方 | 第81页 |
·聚合批次 | 第81页 |
·聚合温度及冷却水情况 | 第81-82页 |
·聚合生产周期 | 第82页 |
·产量及聚合收率 | 第82-83页 |
·树脂质量情况 | 第83页 |
·其他配套情况 | 第83-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第9章 结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录 | 第89-120页 |