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三氟甲烷裂解制备四氟乙烯和六氟丙烯的研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第12-32页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 R23处理及应用研究进展第13-28页
        1.2.1 高温焚烧法第13-14页
        1.2.2 等离子体分解法第14-16页
        1.2.3 催化氧化法第16-17页
        1.2.4 催化水解法第17-19页
        1.2.5 催化氢解法第19页
        1.2.6 空管裂解法第19-20页
        1.2.7 助剂裂解法第20-22页
        1.2.8 催化裂解法第22-24页
        1.2.9 共裂解法第24-28页
        1.2.10 化学合成法第28页
    1.3 R23裂解反应动力学研究第28-30页
    1.4 本文研究内容第30-32页
第二章 实验部分第32-39页
    2.1 实验试剂与仪器第32-33页
        2.1.1 实验试剂第32页
        2.1.2 实验仪器第32-33页
    2.2 实验装置及操作步骤第33-34页
    2.3 气体流量校正方法第34-35页
    2.4 分析方法第35页
        2.4.1 气相色谱分析第35页
        2.4.2 气相色谱质谱联用分析第35页
    2.5 相对质量校正因子的测定和估算第35-37页
    2.6 定量方法第37-39页
        2.6.1 反应相关定量计算分析方法第37页
        2.6.2 HF生成量测定第37-39页
第三章 空管裂解R23制备TFE、HFP的研究第39-60页
    3.1 裂解产物结构分析第39-50页
    3.2 纯镍管裂解R23研究第50-55页
        3.2.1 裂解温度和停留时间对R23转化率的影响第50-51页
        3.2.2 裂解温度和停留时间对TFE收率和选择性的影响第51-53页
        3.2.3 裂解温度和停留时间对HFP收率及选择性的影响第53-54页
        3.2.4 裂解温度和停留时间对PFiB收率及选择性的影响第54-55页
    3.3 铜管裂解R23研究第55-58页
        3.3.1 裂解温度和停留时间对R23转化率的影响第55-56页
        3.3.2 裂解温度和停留时间对TFE收率及选择性的影响第56-57页
        3.3.3 裂解温度和停留时间对HFP收率及选择性的影响第57页
        3.3.4 裂解温度和停留时间对PFiB收率及选择性的影响第57-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 R23镍管裂解结焦反应研究第60-70页
    4.1 裂解温度和停留时间对元素保留率的影响第60-63页
        4.1.1 裂解温度和停留时间对碳元素保留率的影响第60-61页
        4.1.2 裂解温度和停留时间对氢元素保留率的影响第61-63页
        4.1.3 裂解温度和停留时间对氟元素保留率的影响第63页
    4.2 结焦油结构研究第63-64页
    4.3 HF和结焦油生成量验证第64-66页
    4.4 碳摩尔结焦率研究第66-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 N2稀释裂解R23制备TFE和HFP的研究第70-78页
    5.1 裂解温度与停留时间的选定第70页
    5.2 稀释比对原料转化率的影响第70-71页
    5.3 稀释比对TFE收率和选择性的影响第71-72页
    5.4 稀释比对HFP收率和选择性的影响第72-74页
    5.5 稀释比对PFiB收率和选择性的影响第74-75页
    5.6 稀释比对碳元素保留率的影响第75页
    5.7 稀释比对氢元素保留率的影响第75-76页
    5.8 稀释比对氟元素保留率的影响第76-77页
    5.9 本章小结第77-78页
第六章 镍管裂解R23制备TFE和HFP的动力学研究第78-87页
    6.1 反应网络的确定第78-79页
    6.2 动力学模型建立及参数求解第79-85页
        6.2.1 R23裂解反应级数确定第79-81页
        6.2.2 主反应网络模型建立及参数求解第81-85页
    6.3 本章小结第85-87页
第七章 催化裂解R23制备TFE和HFP的研究第87-94页
    7.1 催化剂制备第87页
    7.2 KF/C对R23裂解反应的影响第87-90页
        7.2.1 KF/C和活性炭对R23转化率的影响第88页
        7.2.2 KF/C和活性炭对TFE收率及选择性的影响第88-89页
        7.2.3 KF/C和活性炭对HFP收率及选择性的影响第89-90页
        7.2.4 KF/C和活性炭对PFiB收率及选择性的影响第90页
    7.3 NiCl_2/C对R23裂解反应的影响第90-93页
        7.3.1 NiCl_2/C和活性炭对R23转化率的影响第91页
        7.3.2 NiCl_2/C和活性炭对TFE收率及选择性的影响第91-92页
        7.3.3 NiCl_2/C和活性炭对HFP收率及选择性的影响第92页
        7.3.4 NiCl_2/C和活性炭对PFiB收率及选择性的影响第92-93页
    7.4 本章小结第93-94页
第八章 总结与展望第94-99页
    8.1 结论第94-97页
    8.2 本文研究特色第97-98页
    8.3 展望第98-99页
作者简介及硕士期间所取得的科研成果第99-100页
参考文献第100-110页
附录第110页

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