摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-24页 |
·α-烯烃及其应用 | 第12-14页 |
·α-烯烃生产工艺 | 第12页 |
·α-烯烃的应用 | 第12-14页 |
·液体石蜡的生产和应用 | 第14-17页 |
·液体石蜡概述 | 第14-16页 |
·液体石蜡的生产工艺 | 第16-17页 |
·液体石蜡的应用 | 第17页 |
·润滑油基础油 | 第17-21页 |
·概述 | 第17-18页 |
·PAO国内外发展简况 | 第18页 |
·PAO的研究进展 | 第18-21页 |
·集总动力学模型 | 第21-23页 |
·传统集总动力学模型 | 第21-22页 |
·结构导向集总的方法 | 第22-23页 |
·技术路线和主要研究内容 | 第23-24页 |
·技术路线 | 第23页 |
·主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-31页 |
·原料和试剂 | 第24页 |
·实验装置与仪器设备 | 第24-25页 |
·实验方法 | 第25-29页 |
·实验流程 | 第25页 |
·液体石蜡蒸汽裂解工艺 | 第25-27页 |
·催化剂负载 | 第27-28页 |
·拟浆态床聚合工艺 | 第28-29页 |
·分析表征方法 | 第29-30页 |
·原料及液相裂解产物分析方法 | 第29页 |
·溴值测定 | 第29页 |
·PAO性质测定 | 第29页 |
·EDS分析 | 第29页 |
·红外光谱分析 | 第29页 |
·GPC分析 | 第29-30页 |
·核磁共振分析 | 第30页 |
·计算方法 | 第30-31页 |
第3章 基于结构导向集总的液体石蜡蒸汽裂解反应动力学模型构建 | 第31-44页 |
·液体石蜡原料分子矩阵的建立 | 第31-34页 |
·制定结构向量 | 第31-33页 |
·建立采用结构向量表示的原料分子矩阵 | 第33-34页 |
·反应规则的建立 | 第34-36页 |
·裂解反应机理 | 第34-35页 |
·反应规则的制定 | 第35-36页 |
·动力学模型 | 第36-43页 |
·反应网络 | 第36-38页 |
·动力学微分方程组 | 第38-40页 |
·速率常数的计算 | 第40-43页 |
·产物划分 | 第43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第4章 液体石蜡蒸汽裂解结构导向集总动力学模型的装置适应性考察 | 第44-54页 |
·液体石蜡蒸汽裂解反应过程的模拟 | 第44-45页 |
·工艺过程的简化 | 第44页 |
·裂解过程的模拟 | 第44-45页 |
·结构导向集总模型的装置适应性考察 | 第45-48页 |
·原料组成 | 第45-46页 |
·液体石蜡蒸汽裂解小试实验结果 | 第46页 |
·模型参数修正 | 第46-48页 |
·模型参数修正指数 | 第48页 |
·液体石蜡蒸汽裂解结构导向集总模型预测准确性考察 | 第48-53页 |
·模型对不同工艺条件的预测准确性 | 第48-51页 |
·模型对不同原料裂解的预测准确性 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第5章 基于结构导向集总动力学模型优化液体石蜡蒸汽裂解工艺条件 | 第54-58页 |
·液体石蜡蒸汽裂解的工艺优化指标 | 第54页 |
·基于结构导向集总的液体石蜡蒸汽裂解工艺条件优化 | 第54-57页 |
·裂解温度和停留时间对单程转化率的影响 | 第54-55页 |
·裂解温度和停留时间对α-烯烃收率的影响 | 第55-56页 |
·裂解温度和停留时间对α-烯烃选择性的影响 | 第56页 |
·优化工艺条件的选取和小试实验验证 | 第56-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
第6章 AlCl_3/TiCl_4催化剂拟浆态床液烯聚合制取PAO工艺 | 第58-70页 |
·AlCl_3/TiCl_4催化剂 | 第58-59页 |
·拟浆态床聚合制取PAO工艺优化 | 第59-63页 |
·空速的考察 | 第59-61页 |
·聚合温度的考察 | 第61-63页 |
·液体石蜡裂解液烯聚合制取PAO | 第63-68页 |
·液烯组成分析 | 第63-64页 |
·聚合PAO产品的分析表征 | 第64-68页 |
·液烯齐聚PAO的性质 | 第68页 |
·小结 | 第68-70页 |
第7章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
硕士期间公开发表的相关论文 | 第79页 |