摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 引言 | 第10-12页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 课题的任务 | 第11-12页 |
第2章 文献综述 | 第12-24页 |
2.1 三氟甲烷与二氟一氯甲烷的性质及用途 | 第12-13页 |
2.2 CHF_3的精制 | 第13-14页 |
2.3 CUF_3转化为可利用资源 | 第14-24页 |
2.3.1 CHF_3转化为CF_3I | 第14-15页 |
2.3.2 CHF_3与含氟烯烃混合物的高温裂解反应制C_2F_4、C_3F_6等产物 | 第15-17页 |
2.3.3 CHF_3与CH_4混合物的高温裂解反应制C_2F_4、C_3F_6等产物 | 第17-18页 |
2.3.4 CHF_3的水解反应生成CO_2、CO等 | 第18-20页 |
2.3.5 CHF_3转化为CuCF_3等 | 第20-21页 |
2.3.6 CHF-3经三氟甲烷化反应转化为新型产物 | 第21-22页 |
2.3.7 CHF_3的氯化反应 | 第22-24页 |
第3章 实验方法及数据处理 | 第24-29页 |
3.1 实验原料及仪器 | 第24页 |
3.2 活性氧化铝催化剂的制备 | 第24-26页 |
3.2.1 HF活化活性氧化铝催化剂的制备 | 第24-25页 |
3.2.2 KF浸渍活性氧化铝催化剂的制备 | 第25-26页 |
3.3 反应装置及操作 | 第26页 |
3.4 氯化实验的分析方法 | 第26-29页 |
3.4.1 CHF_3氯化反应产物的定性分析 | 第26-27页 |
3.4.2 CHF_3氯化反应产物的定量分析 | 第27-29页 |
第4章 热力学分析 | 第29-37页 |
4.1 标准状况下热力学数据计算过程 | 第29-31页 |
4.1.1 各个反应式的Δ_rH_m和△_rS_m | 第29-31页 |
4.1.2 各个反应式的△_rC_P~θ | 第31页 |
4.2 不同温度下各个反应式Δ_rG_m、Δ_rH_m、Δ_rS_m值的估算及数据探讨 | 第31-34页 |
4.3 反应式平衡转化率的分析与对比 | 第34-35页 |
4.3.1 平衡转化率的估算 | 第34页 |
4.3.2 热力学分析与实验结果对比 | 第34-35页 |
4.4 本章小结 | 第35-37页 |
第5章 催化剂制备及工艺条件研究 | 第37-52页 |
5.1 催化剂制备方法的优化 | 第37-42页 |
5.1.1 5目活性氧化铝不同制备方法对反应效果的影响 | 第37-39页 |
5.1.2 40目活性氧化铝不同制备方法对反应效果的影响 | 第39-40页 |
5.1.3 不同目数KF/Al_2O_3催化剂对反应的影响 | 第40-41页 |
5.1.4 不同目数HF活化Al_2O_3催化剂对反应的影响 | 第41-42页 |
5.2 活化条件对催化剂性能的影响 | 第42-45页 |
5.2.1 活化时间对催化性能的影响 | 第42-43页 |
5.2.2 活化温度对催化性能的影响 | 第43-44页 |
5.2.3 HF质量流量对催化性能的影响 | 第44-45页 |
5.3 相同停留时间下不同流量比对反应的影响 | 第45-46页 |
5.4 相同流量比下不同停留时间对反应效果的影响 | 第46-47页 |
5.5 反应动力学参数分析 | 第47-49页 |
5.6 实验值与计算值对比 | 第49-50页 |
5.7 本章总结 | 第50-52页 |
第6章 反应器模拟计算与分析 | 第52-59页 |
6.1 建立数学模型 | 第52-55页 |
6.1.1 物料衡算方程 | 第52页 |
6.1.2 CHF_3氯化反应热量衡算式 | 第52-53页 |
6.1.3 CHF_3氯化反应体系动力学模型 | 第53-54页 |
6.1.4 物性参数的估算 | 第54-55页 |
6.2 模拟结果与分析 | 第55-57页 |
6.2.1 不同管长下平推流反应器的模拟效果与分析 | 第55-56页 |
6.2.2 不同温度下平推流反应器的模拟效果与分析 | 第56页 |
6.2.3 不同流量比下平推流反应器的模拟效果与分析 | 第56-57页 |
6.3 本章小结 | 第57-59页 |
第7章 结论 | 第59-61页 |
7.1 课题论文总结 | 第59-60页 |
7.2 课题展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66页 |