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超重力法制备丁基橡胶新工艺及其模型化研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
符号说明第11-13页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 阳离子聚合概况第13-14页
    1.2 丁基橡胶简介第14-24页
        1.2.1 丁基橡胶的发展史第14-15页
        1.2.2 丁基橡胶合成工艺第15-20页
            1.2.2.1 聚合反应的特点第15-16页
            1.2.2.2 聚合反应的影响因素第16-17页
            1.2.2.3 丁基橡胶的聚合工艺第17-20页
        1.2.3 丁基橡胶的特性和应用第20-23页
            1.2.3.1 丁基橡胶的特性第20-21页
            1.2.3.2 丁基橡胶的应用第21-23页
        1.2.4 丁基橡胶生产和市场现状第23-24页
    1.3 超重力技术简介第24-29页
        1.3.1 旋转填充床简介第24-26页
        1.3.2 旋转床内的微观混合第26页
        1.3.3 旋转床内液体流动研究第26-28页
        1.3.4 超重力技术的应用第28-29页
    1.4 聚合反应工程的模型化第29-31页
        1.4.1 聚合过程建模方法第29-30页
        1.4.2 反应器的数学模型第30-31页
    1.5 本课题研究的目的和意义第31-33页
第二章 实验部分第33-38页
    2.1 实验试剂和原料第33-34页
    2.2 实验仪器和设备第34页
    2.3 实验及测试方法第34-38页
        2.3.1 丁基橡胶的聚合第34-36页
            2.3.1.1 原料的纯化第34-35页
            2.3.1.2 实验装置及实验方法第35-36页
        2.3.2 测试及产物表征第36-38页
第三章 实验结果与讨论第38-49页
    3.1 各因素对聚合产物的影响第38-46页
        3.1.1 旋转床转子转速的影响第38-40页
        3.1.2 填料层数的影响第40-42页
        3.1.3 聚合温度的影响第42-44页
        3.1.4 单体流速的影响第44-45页
        3.1.5 催化剂浓度的影响第45-46页
    3.2 与传统工艺比较第46-47页
    3.3 本章小结第47-49页
第四章 丁基橡胶聚合数学模型的建立第49-71页
    4.1 丁基橡胶聚合动力学模型第49-54页
        4.1.1 丁基橡胶聚合机理第49-51页
        4.1.2 聚合动力学模型的建立第51-54页
    4.2 旋转床物理模型第54-57页
        4.2.1 物料衡算第54-55页
        4.2.2 热量衡算第55页
        4.2.3 液滴聚并—分散模型第55-57页
        4.2.4 平均分子量计算第57页
    4.3 数学模型的求解第57-60页
        4.3.1 常微分方程的求解第57-59页
        4.3.2 聚合过程模拟计算第59-60页
    4.4 模型参数的确定第60-69页
        4.4.1 动力学参数的确定第60-66页
            4.4.1.1 链引发速率常数第61-62页
            4.4.1.2 链转移速率常数第62-64页
            4.4.1.3 链增长速率常数第64-66页
        4.4.2 反应器参数的确定第66-69页
            4.4.2.1 液滴碰撞概率(P)第66-68页
            4.4.2.2 液滴平均直径第68-69页
            4.4.2.3 停留时间第69页
    4.5 本章小结第69-71页
第五章 模型的验证和计算结果分析第71-79页
    5.1 模型的验证第71-76页
        5.1.1 不同转子转速下的计算值与实验值比较第71-72页
        5.1.2 不同填料层数下的计算值与实验值比较第72-73页
        5.1.3 不同聚合温度下的计算值与实验值比较第73-74页
        5.1.4 不同单体流速下的计算值与实验值比较第74-76页
    5.2 计算结果分析第76-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第六章 结论第79-81页
参考文献第81-84页
附录第84-85页
致谢第85-86页
研究成果及发表的学术论文第86-87页
作者及导师简介第87-88页
附件第88-89页

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