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疏水性功能化离子液体制备及在丁醇分离中的应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 文献综述第15-29页
    1.1 生物丁醇第15-16页
        1.1.1 丁醇简介第15页
        1.1.2 ABE发酵第15-16页
    1.2 丁醇发酵产物分离技术第16-22页
        1.2.1 蒸馏法第17页
        1.2.2 吸附分离第17-19页
        1.2.3 气提分离第19-20页
        1.2.4 渗透汽化第20-21页
        1.2.5 液液萃取第21-22页
    1.3 离子液体简介第22-24页
        1.3.1 离子液体在萃取分离中的应用第22-24页
    1.4 离子液体在丁醇分离中的应用第24-26页
    1.5 本论文研究内容第26-29页
第二章 实验部分第29-33页
    2.1 实验试剂与仪器第29-30页
    2.2 实验步骤及分析方法第30-33页
        2.2.1 实验步骤第30页
        2.2.2 分析方法第30-32页
        2.2.3 溶液浓度数据分析第32-33页
第三章 疏水性离子液体用于双组分体系的研究第33-59页
    3.1 引言第33页
    3.2 离子液体制备与表征第33-40页
        3.2.1 [HeDBU][NTf_2]的制备与表征第33-35页
        3.2.2 [DPAIm][NTf_2]的制备及表征第35-38页
        3.2.3 [C_8DIPA][Im]的制备及表征第38-40页
    3.3 单体间结合能的计算第40-43页
    3.4 [HeDBU] [NTf_2]用于双组分体系的分离第43-47页
        3.4.1 萃取温度的影响第43-44页
        3.4.2 萃取时间的影响第44-45页
        3.4.3 萃取体积比的影响第45-46页
        3.4.4 再生利用第46-47页
    3.5 [DPAIm][NTf_2]用于双组分体系的萃取第47-51页
        3.5.1 萃取温度的影响第47-48页
        3.5.2 萃取时间的影响第48-49页
        3.5.3 萃取体积比的影响第49-50页
        3.5.4 再生利用第50-51页
    3.6 [C8DIPA][Im]用于双组分体系的分离第51-56页
        3.6.1 不同碳链的影响第51-52页
        3.6.2 萃取温度的影响第52-53页
        3.6.3 萃取时间的影响第53-54页
        3.6.4 萃取体积比的影响第54-55页
        3.6.5 再生利用第55-56页
    3.7 不同离子液体萃取效果对比第56-57页
    3.8 本章小节第57-59页
第四章 疏水性离子液体用于模拟发酵产物的研究第59-81页
    4.1 引言第59页
    4.2 咪唑基离子液体的萃取效果第59-63页
        4.2.1 不同碳链的影响第59-60页
        4.2.2 萃取温度的影响第60-61页
        4.2.3 萃取时间的影响第61-62页
        4.2.4 萃取体积比的影响第62-63页
    4.3 咪唑基离子液体的反萃研究及再生利用第63-67页
        4.3.1 引言第63-64页
        4.3.2 反萃时间的影响第64-65页
        4.3.3 反萃温度的影响第65页
        4.3.4 反萃剂用量的影响第65-66页
        4.3.5 再生利用第66-67页
    4.4 离子液体用于真实发酵体系的分离第67-69页
    4.5 工艺路线建立与分析第69-79页
        4.5.1 设计任务的确定第69页
        4.5.2 技术可行性评价第69-75页
        4.5.3 过程模拟第75-79页
    4.6 本章小节第79-81页
第五章 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81页
    5.2 展望第81-83页
参考文献第83-91页
致谢第91-93页
研究成果及发表学术论文第93-95页
作者和导师简介第95-97页
附件第97-98页

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