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离子液体强化醋酸水溶液分离的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 引言第15-34页
    1.1 醋酸水溶液的分离方法第15-21页
        1.1.1 醋酸的用途第15-17页
        1.1.2 醋酸水溶液的来源第17-18页
        1.1.3 醋酸水溶液分离技术的研究进展第18-21页
            1.1.3.1 精馏法第18-19页
            1.1.3.2 萃取法第19-20页
            1.1.3.3 酯化法第20页
            1.1.3.4 膜分离第20页
            1.1.3.5 吸附法第20-21页
            1.1.3.6 其它方法第21页
            1.1.3.7 各种方法的优缺点第21页
    1.2 离子液体强化精馏技术的研究进展第21-24页
        1.2.1 离子液体的结构与制备第22-23页
        1.2.2 离子液体的再生第23-24页
        1.2.3 离子液体为介质的精馏技术第24页
        1.2.4 离子液体强化醋酸水溶液精馏技术的现状第24页
    1.3 含离子液体的醋酸/水汽液相平衡的研究进展第24-31页
        1.3.1 汽液平衡数据的测定方法第24-25页
        1.3.2 普通体系汽液相平衡模型第25-29页
            1.3.2.1 状态方程法(EOS法)第25-27页
            1.3.2.2 活度系数加状态方程法(简称γ_i+EOS法)第27-29页
        1.3.3 特殊体系汽液相平衡模型第29-31页
            1.3.3.1 含电解质汽液相平衡第30页
            1.3.3.2 含离子液体汽液相平衡第30页
            1.3.3.3 羧酸缔合体系的汽液相平衡第30-31页
        1.3.4 本文汽液平衡的研究方法第31页
    1.4 本课题的研究内容和意义第31-34页
第二章 离子液体结构强化醋酸水溶液分离性能的影响第34-62页
    2.1 前言第34页
    2.2 实验部分第34-48页
        2.2.1 离子液体预选的方法第34-35页
        2.2.2 实验试剂第35-44页
        2.2.3 实验仪器第44-47页
            2.2.3.1 沸点仪第45-46页
            2.2.3.2 精密压力控制器第46-47页
        2.2.4 实验方法和步骤第47-48页
            2.2.4.1 平衡温度的校正第47页
            2.2.4.2 组成分析第47页
            2.2.4.3 操作步骤第47-48页
        2.2.5 实验装置可靠性的检验第48页
    2.3 实验结果与讨论第48-60页
        2.3.1 离子液体结构对分离性能的影响第53-55页
            2.3.1.1 阴离子对分离性能的影响第53-54页
            2.3.1.2 阳离子母核对分离性能的影响第54页
            2.3.1.3 阳离子侧链长度对分离性能的影响第54-55页
        2.3.2 离子液体浓度对分离性能的影响第55-58页
        2.3.3 离子液体的再生第58-60页
            2.3.3.1 实验室再生方案第58-59页
            2.3.3.2 工业再生工艺的构思第59-60页
    2.4 本章小结第60-62页
第三章 离子液体[EMIM][DEP]与醋酸/水相平衡的测定与模型研究第62-84页
    3.1 前言第62页
    3.2 实验部分第62-67页
        3.2.1 实验试剂第62-63页
        3.2.2 实验仪器第63-64页
        3.2.3 实验方法和步骤第64-66页
            3.2.3.1 平衡温度的校正第64-65页
            3.2.3.2 组成分析第65页
            3.2.3.3 操作步骤第65-66页
        3.2.4 实验装置的检验第66-67页
    3.3 汽液平衡模型的研究第67-76页
        3.3.1 相平衡模型第68-73页
            3.3.1.1 含醋酸体系的相平衡模型建立第68-71页
            3.3.1.2 含离子液体的相平衡模型第71-72页
            3.3.1.3 目标函数的选择第72-73页
        3.3.2 计算结果的检验第73页
        3.3.3 热力学一致性检验第73-76页
            3.3.3.1 面积检验法(积分检验法)第73-75页
            3.3.3.2 点检验法(微分检验法)第75-76页
            3.3.3.3 本文检验方法第76页
    3.4 实验结果与讨论第76-82页
        3.4.1 二元体系相平衡测定及关联第76-79页
        3.4.2 三元体系相平衡测定及关联第79-82页
    3.5 本章小结第82-84页
第四章 离子液体[BMIM][DBP]与醋酸/水相平衡的测定与模型研究第84-93页
    4.1 前言第84页
    4.2 实验部分第84页
    4.3 实验结果与讨论第84-91页
        4.3.1 [BMIM][DBP]+水+醋酸体系相平衡的测定和关联第84-89页
            4.3.1.1 二元体系相平衡测定及关联第84-86页
            4.3.1.2 三元体系相平衡的测定及关联第86-89页
        4.3.2 全回流理论塔板数的计算第89-91页
    4.4 本章小结第91-93页
第五章 离子液体与醋酸/水相互作用机理的研究第93-113页
    5.1 前言第93页
    5.2 红外吸收光谱表征第93-97页
        5.2.1 实验仪器第93-94页
        5.2.2 离子液体/醋酸混合物的红外谱图第94-95页
        5.2.3 磷酸三丁酯/醋酸混合物的红外谱图第95-97页
    5.3 量子化学分子模拟第97-102页
        5.3.1 醋酸的构型优化第97-98页
        5.3.2 离子液体的构型优化第98-99页
        5.3.3 离子液体-醋酸复合物的构型优化第99-101页
        5.3.4 离子液体氢键碱性的计算第101-102页
    5.4 紫外可见光谱表征第102-111页
        5.4.1 实验试剂第103页
        5.4.2 实验仪器第103-104页
        5.4.3 实验方法和步骤第104页
        5.4.4 实验结果与讨论第104-111页
            5.4.4.1 偶极性/可极化性第104-108页
            5.4.4.2 氢键碱性第108-110页
            5.4.4.3 氢键碱性与相对挥发度的关联第110-111页
    5.5 本章小结第111-113页
第六章 结论与展望第113-116页
    6.1 结论第113-115页
    6.2 展望第115-116页
主要符号表第116-118页
附录A 含离子液体物系的汽液平衡数据及关联第118-129页
附录B 离子液体与水混合溶剂的偶极性和氢键碱性第129-135页
参考文献第135-154页
作者简历第154页

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