摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 油基钻屑处理技术的研究进展 | 第9-13页 |
1.3 开关溶剂的研究进展 | 第13-16页 |
1.3.1 CO_2刺激响应型极性可变的开关溶剂的研究进展 | 第13-14页 |
1.3.2 CO_2刺激响应型亲水性可变的开关溶剂的研究进展 | 第14-15页 |
1.3.3 CO_2刺激响应型离子强度可变的开关水的研究进展 | 第15-16页 |
1.4 研究内容 | 第16-17页 |
1.5 研究路线 | 第17-18页 |
第2章 极性可变开关溶剂的制备及其在分离柴油中的应用 | 第18-30页 |
2.1 胺的筛选 | 第18-20页 |
2.1.1 开关溶剂的闪点和沸点 | 第18-19页 |
2.1.2 开关溶剂的毒性和颜色气味 | 第19页 |
2.1.3 开关溶剂的溶解性 | 第19-20页 |
2.2 开关性能的表征 | 第20-23页 |
2.2.1 红外光谱分析 | 第20-21页 |
2.2.2 紫外光谱分析 | 第21页 |
2.2.3 电导率变化法 | 第21-23页 |
2.3 开关性能的影响因素 | 第23-25页 |
2.3.1 分子结构的影响 | 第23页 |
2.3.2 温度的影响 | 第23-24页 |
2.3.3 通气速率的影响 | 第24-25页 |
2.4 CO_2刺激响应型极性可变开关溶剂在分离柴油中的应用 | 第25-29页 |
2.4.1 分离柴油的机理 | 第25-26页 |
2.4.2 柴油分离的性能评价 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 亲水性可变开关溶剂的制备及其在分离柴油中的应用 | 第30-42页 |
3.1 胺的筛选 | 第30-32页 |
3.1.1 开关溶剂的闪点 | 第30页 |
3.1.3 开关溶剂的毒性 | 第30-31页 |
3.1.4 开关溶剂的颜色和气味 | 第31页 |
3.1.5 开关溶剂的辛醇-水分配系数 | 第31-32页 |
3.1.6 开关溶剂的溶解性 | 第32页 |
3.2 开关性能的表征 | 第32-34页 |
3.2.1 核磁共振氢谱法 | 第32-33页 |
3.2.2 相变化法 | 第33-34页 |
3.2.3 电导率变化法 | 第34页 |
3.3 开关性能的影响因素 | 第34-37页 |
3.3.1 分子结构的影响 | 第34-35页 |
3.3.2 温度的影响 | 第35-36页 |
3.3.3 气速的影响 | 第36-37页 |
3.4 CO_2刺激响应型亲水性可变开关溶剂在分离柴油中的应用 | 第37-40页 |
3.4.1 分离柴油的机理 | 第37-38页 |
3.4.2 柴油分离的性能评价 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 开关水的制备及其在分离柴油中的应用 | 第42-57页 |
4.1 胺的筛选 | 第42-43页 |
4.1.1 开关溶剂的毒性 | 第42页 |
4.1.2 开关溶剂的颜色和气味 | 第42-43页 |
4.1.3 开关溶剂的溶解性 | 第43页 |
4.2 开关性能的表征 | 第43-46页 |
4.2.1 核磁氢谱法 | 第43-44页 |
4.2.2 电导率变化法 | 第44-46页 |
4.3 开关性能的影响因素 | 第46-49页 |
4.3.1 分子结构的影响 | 第46页 |
4.3.2 温度的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 通气速率的影响 | 第47-48页 |
4.3.4 浓度的影响 | 第48-49页 |
4.4 CO_2刺激响应型离子强度可变开关水在分离柴油中的应用 | 第49-55页 |
4.4.1 分离柴油的机理 | 第49-51页 |
4.4.2 柴油分离的性能评价 | 第51-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 结论 | 第57-58页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 建议 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
攻读硕士士学位期间发表的论文及科研成果 | 第62页 |