摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 课题的研究背景 | 第16-17页 |
1.2 正丁醇概述 | 第17-18页 |
1.2.1 正丁醇的性质 | 第17-18页 |
1.2.2 正丁醇的用途 | 第18页 |
1.2.3 正丁醇的生产工艺 | 第18页 |
1.3 正丁醇-水体系 | 第18-21页 |
1.3.1 正丁醇-水体系的相互溶解度 | 第18-19页 |
1.3.2 正丁醇-水体系的气液平衡 | 第19-20页 |
1.3.3 正丁醇-水体系的温度-组成 | 第20-21页 |
1.4 醇-水分离概述 | 第21-29页 |
1.4.1 萃取法 | 第21-26页 |
1.4.2 精馏 | 第26-29页 |
1.5 液液相平衡理论 | 第29-32页 |
1.5.1 相律 | 第29页 |
1.5.2 液液相平衡判据 | 第29-30页 |
1.5.3 液液相平衡测定方法 | 第30-31页 |
1.5.4 研究现状 | 第31-32页 |
1.6 课题的研究内容与意义 | 第32-34页 |
1.6.1 研究内容 | 第32-33页 |
1.6.2 研究意义 | 第33-34页 |
第二章 萃取剂的选择 | 第34-46页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 选择标准 | 第34-35页 |
2.2.1 分配系数 | 第34页 |
2.2.2 选择性系数 | 第34-35页 |
2.2.3 萃取率 | 第35页 |
2.2.4 其他标准 | 第35页 |
2.3 经验预测 | 第35-37页 |
2.3.1 溶剂对丁醇的分配系数 | 第35-36页 |
2.3.2 丁醇在溶剂中的活度系数 | 第36页 |
2.3.3 部分溶剂的性质 | 第36-37页 |
2.4 实验验证 | 第37-41页 |
2.4.1 实验原料 | 第37页 |
2.4.2 实验设备 | 第37-38页 |
2.4.3 实验方法 | 第38页 |
2.4.4 分析方法 | 第38-41页 |
2.5 结果与讨论 | 第41-44页 |
2.5.1 振动混溶时间对萃取率的影响 | 第41页 |
2.5.2 正辛醇对正丁醇的萃取效果 | 第41-44页 |
2.6 小结 | 第44-46页 |
第三章 正辛醇-正丁醇-水体系液液相平衡研究 | 第46-58页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验原料 | 第46页 |
3.3 实验设备 | 第46页 |
3.4 实验方法 | 第46-47页 |
3.5 分析方法 | 第47页 |
3.6 结果与讨论 | 第47-56页 |
3.6.1 三元相图的构建 | 第47-52页 |
3.6.2 分配系数和选择性 | 第52-55页 |
3.6.3 两相中水的含量 | 第55-56页 |
3.7 小结 | 第56-58页 |
第四章 多级错流溶剂萃取分离正丁醇-水混合液的研究 | 第58-68页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验原料 | 第58-59页 |
4.3 实验设备 | 第59页 |
4.4 实验方法 | 第59-60页 |
4.5 分析方法 | 第60页 |
4.6 结果与讨论 | 第60-66页 |
4.6.1 萃取级数对正丁醇的萃取效果的影响 | 第60-62页 |
4.6.2 萃取级数对萃取剂用量的影响 | 第62-63页 |
4.6.3 萃取比R对正丁醇萃取效果的影响 | 第63-65页 |
4.6.4 不同温度对正丁醇萃取效果的影响 | 第65-66页 |
4.7 小结 | 第66-68页 |
第五章 Aspen Plus对多级错流萃取过程的模拟研究 | 第68-76页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 双塔精馏工艺 | 第68-70页 |
5.3 工艺流程模拟 | 第70-72页 |
5.3.1 三级错流萃取的流程模拟 | 第70-71页 |
5.3.2 模拟结果 | 第71-72页 |
5.3.3 模拟结果与实验结果对比 | 第72页 |
5.4 工艺对比 | 第72-74页 |
5.4.1 能耗 | 第73页 |
5.4.2 回收效果 | 第73-74页 |
5.5 小结 | 第74-76页 |
第六章 结论 | 第76-78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 |
作者简介 | 第86-87页 |
附件 | 第87-88页 |