摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 丙二醇甲醚的简介 | 第9-11页 |
1.1.1 丙二醇甲醚的物理化学性质 | 第9-10页 |
1.1.2 丙二醇甲醚的应用与市场前景 | 第10-11页 |
1.2 丙二醇甲醚的生产工艺 | 第11-14页 |
1.2.1 均相催化工艺 | 第12页 |
1.2.2 非均相催化工艺 | 第12-13页 |
1.2.3 分离工艺 | 第13-14页 |
1.3 电子化学品 | 第14-17页 |
1.3.1 超净高纯试剂的标准 | 第14-15页 |
1.3.2 超净高纯试剂的生产工艺 | 第15-16页 |
1.3.3 电子级丙二醇甲醚的生产现状 | 第16页 |
1.3.4 电子化学品的市场需求 | 第16-17页 |
1.4 离子交换树脂 | 第17-19页 |
1.4.1 离子交换树脂的基本原理 | 第17-18页 |
1.4.2 离子交换树脂的分类与命名 | 第18-19页 |
1.4.3 离子交换树脂的应用 | 第19页 |
1.5 课题研究内容与意义 | 第19-21页 |
1.5.1 课题研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 课题研究意义 | 第20-21页 |
第2章 汽液相平衡数据的研究 | 第21-45页 |
2.1 实验内容 | 第21-27页 |
2.1.1 实验试剂与设备 | 第22-23页 |
2.1.2 实验装置 | 第23-24页 |
2.1.3 实验步骤 | 第24-25页 |
2.1.4 分析方法 | 第25-27页 |
2.1.5 实验装置及方法的校验 | 第27页 |
2.2 实验结果 | 第27-36页 |
2.2.1 纯组分饱和蒸气压 | 第27-28页 |
2.2.2 相对挥发度 | 第28-30页 |
2.2.3 水—丙二醇甲醚体系汽液相平衡数据 | 第30-32页 |
2.2.4 水—丙二醇异甲醚体系汽液相平衡数据 | 第32-34页 |
2.2.5 丙二醇甲醚—丙二醇异甲醚体系汽液相平衡数据 | 第34-36页 |
2.3 热力学一致性检验 | 第36-38页 |
2.4 汽液相平衡数据拟合 | 第38-44页 |
2.4.1 活度系数方程 | 第38页 |
2.4.2 拟合结果 | 第38-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 丙二醇甲醚混合物的分离设计与模拟 | 第45-53页 |
3.1 Aspen Plus流程模拟软件 | 第45页 |
3.2 分离工艺设计 | 第45-48页 |
3.2.1 原料组成与分离要求 | 第45-46页 |
3.2.2 分离方法的确定 | 第46-47页 |
3.2.3 分离工艺流程设计 | 第47-48页 |
3.3 模拟结果与讨论 | 第48-52页 |
3.3.1 物性方法的确定 | 第48-49页 |
3.3.2 各塔操作参数设定 | 第49页 |
3.3.3 各流股模拟结果及分析 | 第49-51页 |
3.3.4 工艺能耗计算及分析 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 离子交换树脂法制备电子级丙二醇甲醚 | 第53-79页 |
4.1 实验内容 | 第53-62页 |
4.1.1 实验原料及装置 | 第54-56页 |
4.1.2 离子交换树脂的预处理及再生方法 | 第56-57页 |
4.1.3 树脂性能的测定 | 第57-59页 |
4.1.4 离子交换静态吸附实验 | 第59-60页 |
4.1.5 离子交换动态吸附实验 | 第60-61页 |
4.1.6 分析及计算方法 | 第61-62页 |
4.2 离子交换树脂的筛选 | 第62-71页 |
4.2.1 不同树脂基本性质的对比 | 第62-64页 |
4.2.2 不同树脂的交换速率与吸附动力学分析 | 第64-67页 |
4.2.3 不同树脂的交换容量与吸附热力学分析 | 第67-70页 |
4.2.4 结论 | 第70-71页 |
4.3 离子交换树脂静态吸附实验条件优化 | 第71-73页 |
4.3.1 温度对吸附金属离子的影响 | 第71-72页 |
4.3.2 树脂用量对吸附金属离子的影响 | 第72-73页 |
4.4 离子交换树脂动态吸附实验条件优化 | 第73-76页 |
4.4.1 进料流速对吸附金属离子的影响 | 第73-74页 |
4.4.2 高径比对吸附金属离子的影响 | 第74-76页 |
4.4.3 复床实验对吸附金属离子的影响 | 第76页 |
4.5 本章小结 | 第76-79页 |
第5章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |