摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·国外研究现状 | 第11-13页 |
·国内研究现状 | 第13-14页 |
·存在的问题 | 第14-15页 |
·研究的内容 | 第15页 |
·技术路线 | 第15页 |
本章小结 | 第15-17页 |
第二章 基于热力学工程的热风险评价 | 第17-24页 |
·热风险的定义 | 第17-19页 |
·热风险的可能性 | 第17-19页 |
·热风险的严重度 | 第19页 |
·最大反应失效时间TMR_(AD)和绝热温升T_(AD)表述热风险的充分性 | 第19-21页 |
·热风险评价中的计算 | 第21-22页 |
·物质比热容的计算 | 第21页 |
·放热速率q的计算 | 第21-22页 |
·热风险阀值 | 第22-23页 |
本章小结 | 第23-24页 |
第三章 道化学评价方法评价物质热风险的可行性 | 第24-39页 |
·道化学评价方法研究的内容 | 第24页 |
·道化学评价方法用于物质热风险的评价 | 第24-25页 |
·燃烧爆炸指数值作为热风险可能性评价指标的可行性 | 第24-25页 |
·物料最大释放量作为热风险严重度评价指标的可行性 | 第25页 |
·研究的方法路线及评价原则 | 第25-26页 |
·道化学评价方法的技术路线 | 第25-26页 |
·道化学评价方法的基本原则 | 第26页 |
·计算燃烧爆炸指数值所需要参数 | 第26-31页 |
·物质系数MF | 第26-28页 |
·一般工艺危险系数 | 第28-29页 |
·特殊工艺系数 | 第29-30页 |
·其它工艺系数讨论 | 第30页 |
·燃烧爆炸指数值阈值 | 第30-31页 |
·物料最大释放量 | 第31页 |
·两种评价方法横向可做对比的充分性 | 第31-32页 |
·量热仪简介 | 第32-36页 |
·量热仪的原理 | 第32页 |
·各量热仪简述 | 第32-34页 |
·量热仪的选型 | 第34-35页 |
·DSC差示量热仪使用步骤及其注意事项 | 第35-36页 |
·DSC数据处理软件NETZSCH-Proteus | 第36页 |
·数据收集过程中用到的测量设备 | 第36-38页 |
·操作温度的记录 | 第36-37页 |
·进出流量及压力的记录 | 第37-38页 |
本章小结 | 第38-39页 |
第四章 实例分析 | 第39-54页 |
·工艺流程简介 | 第39-43页 |
·成品简介 | 第39页 |
·工艺评价的必要性 | 第39-41页 |
·工艺流程简述 | 第41-42页 |
·工艺流程简图 | 第42页 |
·数据测量 | 第42-43页 |
·物质系数MF的计算 | 第43-44页 |
·燃烧爆炸指数值的计算 | 第44-45页 |
·选取恰当单元 | 第44页 |
·一般工艺系数 | 第44页 |
·特殊工艺系数 | 第44-45页 |
·工艺系数计算 | 第45页 |
·物料最大释放量的计算 | 第45-46页 |
·对合成工艺的热风险评价 | 第46-52页 |
·计算热风险的可能性 | 第46-49页 |
·计算热风险的严重度 | 第49-50页 |
·风险矩阵风险矩阵在评价比较中的应用 | 第50-52页 |
·对危险工艺采取的安全措施 | 第52页 |
·两种评价方法的区别、联系 | 第52-53页 |
本章小结 | 第53-54页 |
第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
·本文结论 | 第54页 |
·研究展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第60-61页 |
附录 | 第61-73页 |