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离子液体在空气脱水中的应用研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-17页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 空气脱水的必要性第17页
    1.2 常用的气体脱水方法第17-21页
        1.2.1 液体吸收法第18-19页
        1.2.2 固体吸附法第19-20页
        1.2.3 低温冷却分离法第20页
        1.2.4 膜分离法第20-21页
    1.3 离子液体在气体分离中的应用第21-24页
        1.3.1 离子液体简介第21-22页
        1.3.2 离子液体在气体分离中的应用研究第22-23页
        1.3.3 离子液体在气体脱水中的应用研究第23-24页
    1.4 预测型活度系数热力学模型简介第24-26页
        1.4.1 UNIFAC模型第24-25页
        1.4.2 COSMO-RS模型第25-26页
    1.5 Aspen Plus在化工过程模拟中的应用第26-27页
    1.6 课题意义及研究内容第27-29页
        1.6.1 课题意义第27页
        1.6.2 研究内容第27-29页
第二章 COSMO-RS模型筛选离子液体及相互作用分析第29-37页
    2.1 COSMO-RS筛选离子液体第29-33页
        2.1.1 离子液体筛选的理论基础第29-30页
        2.1.2 气体和水在离子液体中的溶解度及选择性第30-33页
    2.2 相互作用分析第33-35页
        2.2.1 σ-profiles计算及分析第33-34页
        2.2.2 混合焓计算及分析第34-35页
    2.3 本章小结第35-37页
第三章 N_2/O_2在离子液体中的溶解度测定及预测型热力学模型构建第37-57页
    3.1 实验原料与实验仪器第37-38页
        3.1.1 实验原料第37页
        3.1.2 实验仪器第37-38页
    3.2 实验装置与步骤第38-39页
    3.3 实验结果与分析第39-55页
        3.3.1 UNIFAC模型基团拆分方法及预测气液相平衡第39-40页
        3.3.2 氮气和氧气溶解度测定及UNIFAC模拟结果与分析第40-42页
        3.3.3 Mod. UNIFAC模型简介及基团相互作用参数拟合第42-45页
        3.3.4 氮气溶解度实验及Mod. UNIFAC模拟结果与分析第45-50页
        3.3.5 氧气溶解度实验及Mod. UNIFAC模拟结果与分析第50-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第四章 离子液体用于空气脱水实验及流程模拟第57-73页
    4.1 实验原料及设备第57-58页
        4.1.1 实验原料第57-58页
        4.1.2 实验设备第58页
    4.2 实验装置及步骤第58-60页
        4.2.1 实验装置第58-59页
        4.2.2 实验步骤第59-60页
    4.3 实验结果与分析第60-63页
        4.3.1 离子液体流量对脱水效果的影响第60-61页
        4.3.2 离子液体初始含水量对脱水效果的影响第61-62页
        4.3.3 离子液体种类对脱水效果的影响第62-63页
    4.4 离子液体脱水流程模拟及优化第63-66页
        4.4.1 离子液体脱水流程模拟第63-64页
        4.4.2 离子液体脱水流程优化第64-66页
    4.5 三甘醇脱水流程模拟及优化第66-69页
        4.5.1 三甘醇脱水流程模拟第66-67页
        4.5.2 三甘醇脱水流程优化第67-69页
    4.6 流程对比第69-71页
        4.6.1 离子液体与三甘醇脱水流程操作条件及物流参数第69-70页
        4.6.2 离子液体与三甘醇空气脱水工艺流程模拟结果及能耗对比第70-71页
        4.6.3 离子液体与三甘醇脱水流程综合评价第71页
    4.7 本章小结第71-73页
第五章 结论第73-75页
参考文献第75-83页
致谢第83-85页
研究成果及发表的学术论文第85-87页
作者和导师简介第87-88页
附件第88-89页

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