摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 氯乙烯的性质和应用 | 第13-15页 |
1.2.1 物理性质 | 第13-14页 |
1.2.2 化学性质 | 第14页 |
1.2.3 氯乙烯的主要应用 | 第14-15页 |
1.3 氯乙烯的主要合成方法 | 第15-17页 |
1.3.1 乙炔法 | 第15-16页 |
1.3.2 乙烯法 | 第16页 |
1.3.3 乙烷法 | 第16-17页 |
1.4 乙炔法汞催化剂的发展现状 | 第17-18页 |
1.4.1 国内的汞资源现状 | 第17页 |
1.4.2 乙炔法汞催化剂的性质与发展现状 | 第17-18页 |
1.5 国内VCM生产工艺现状及前景 | 第18-19页 |
1.6 乙炔氢氯化反应催化剂的研究概况 | 第19-22页 |
1.6.1 均相催化剂 | 第19-20页 |
1.6.2 非均相催化剂 | 第20-22页 |
1.7 乙炔氢氯化反应催化剂的制备方法 | 第22-23页 |
1.7.1 非均相催化剂的制备 | 第22-23页 |
1.7.2 均相催化剂的制备 | 第23页 |
1.8 乙炔氢氯化动力学 | 第23-26页 |
1.8.1 Wesselhoft研究 | 第23-24页 |
1.8.2 Gel`bshtein研究 | 第24页 |
1.8.3 Bremer研究 | 第24-25页 |
1.8.4 Watanabe基于Langmuir-Hinshelwood机理的动力学方程 | 第25-26页 |
1.9 本文工作意义及研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验方法 | 第28-36页 |
2.1 实验试剂 | 第28页 |
2.2 仪器与设备 | 第28-29页 |
2.3 催化剂的制备 | 第29-31页 |
2.3.1 椰壳型活性炭载体的预处理 | 第29-30页 |
2.3.2 催化剂的制备方法 | 第30-31页 |
2.4 反应装置流程示意图 | 第31-32页 |
2.5 产物的气相色谱检测方法和相对校正因子的确定 | 第32-33页 |
2.5.1 气相色谱的分析条件 | 第32页 |
2.5.2 相对校正因子的确定 | 第32-33页 |
2.6 活性评价计算方法 | 第33-36页 |
2.6.1 分压法 | 第33-34页 |
2.6.2 气相色谱面积法 | 第34-36页 |
第3章 乙炔法合成氯乙烯工艺研究 | 第36-56页 |
3.1 乙炔氢氯化反应的热力学研究 | 第36页 |
3.1.1 乙炔氢氯化主副反应的分析 | 第36页 |
3.2 乙炔氢氯化反应热力学计算 | 第36-40页 |
3.3 低汞催化合成氯乙烯工艺 | 第40-43页 |
3.3.1 正交实验数据与分析 | 第40-42页 |
3.3.2 验证正交实验的结果 | 第42-43页 |
3.4 工艺参数对低汞催化乙炔氢氯化反应的影响 | 第43-47页 |
3.4.1 反应温度对反应的影响 | 第43-45页 |
3.4.2 乙炔空速对反应的影响 | 第45-46页 |
3.4.3 进料气配比对反应的影响 | 第46-47页 |
3.5 无汞催化合成氯乙烯工艺 | 第47-50页 |
3.5.1 正交实验数据与分析 | 第47-49页 |
3.5.2 验证正交实验的结果 | 第49-50页 |
3.6 工艺参数对无汞催化乙炔氢氯化反应的影响 | 第50-54页 |
3.6.1 反应温度对反应的影响 | 第50-52页 |
3.6.2 乙炔空速对反应的影响 | 第52-53页 |
3.6.3 进料气配比对反应的影响 | 第53-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 乙炔氢氯化的无汞催化反应动力学研究 | 第56-66页 |
4.1 动力学方程的构建 | 第56-58页 |
4.2 内外扩散的消除 | 第58-60页 |
4.2.1 内扩散的消除 | 第58-59页 |
4.2.2 外扩散的消除 | 第59-60页 |
4.3 动力学方程的推导 | 第60-62页 |
4.4 适宜工艺条件的动力学分析 | 第62-65页 |
4.4.1 适宜温度的选择 | 第62-63页 |
4.4.2 适宜乙炔空速的选择 | 第63-64页 |
4.4.3 适宜进料配比的选择 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 总结与建议 | 第66-68页 |
5.1 总结 | 第66-67页 |
5.2 对于后续工作的建议 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |