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 |