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聚乙烯吡咯烷酮在(亚)超临界流体中溶解度的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第16-26页
    1.1 (亚)超临界流体第16-20页
        1.1.1 超临界流体第16-17页
        1.1.2 亚临界流体第17-18页
        1.1.3 聚合物领域中(亚)超临界流体技术的应用进展第18-20页
    1.2 (亚)超临界流体相平衡的研究第20-24页
        1.2.1 (亚)超临界流体相平衡的测定方法第20-21页
        1.2.2 (亚)超临界流体相平衡的理论研究第21-24页
    1.3 本文研究的目的和意义第24-26页
第二章 实验研究第26-40页
    2.1 实验研究方法第26-37页
        2.1.1 实验装置及流程第26-28页
        2.1.2 实验装置可靠性验证第28-29页
        2.1.3 平衡时间和CO_2流速的确定第29-31页
        2.1.4 分析方法第31-35页
        2.1.5 实验操作步骤第35-37页
        2.1.6 注意事项第37页
    2.2 实验物系第37-38页
    2.3 实验内容及条件第38页
        2.3.1 动态法实验内容和条件第38页
        2.3.2 静态法实验内容和条件第38页
    2.4 本章小结第38-40页
第三章 实验结果与讨论第40-50页
    3.1 溶解度计算方法第40页
    3.2 PVP在SCCO_2中溶解度的测定第40-44页
        3.2.1 PVP在SCCO_2中的溶解度第41页
        3.2.2 实验条件(压力和温度)对溶解度的影响第41-43页
        3.2.3 PVP分子量对溶解度的影响第43-44页
    3.3 PVP在亚临界R134a中溶解度的测定第44-47页
    3.4 PVP在SCCO_2和亚临界R134a中溶解度的比较第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 实验数据的模型关联第50-64页
    4.1 半经验模型介绍及其关联结果第50-58页
        4.1.1 Chrastil模型第50-51页
        4.1.2 Mendez-Santiago-Teja(M-S-T)模型第51-55页
        4.1.3 Kumar-Johnston(K-J)模型第55-56页
        4.1.4 Sung-Shim(S-S)模型第56-57页
        4.1.5 Adachi-Lu(A-L)模型第57-58页
    4.2 模型关联结果对比第58-63页
        4.2.1 模型关联PVP在SCCO_2中溶解度精度的对比第58-60页
        4.2.2 模型关联PVP在亚临界R134a中溶解度精度的对比第60-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第五章 (亚)超临界流体相平衡改进模型的建立与验证第64-76页
    5.1 改进模型的建立第64页
    5.2 用改进的M-S-T模型验证本文的实验溶解度数据第64-69页
    5.3 用改进的M-S-T模型验证文献溶解度数据第69-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
研究成果及发表的学术论文第84-86页
作者及导师简介第86-87页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第87-88页

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