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 |