前言 | 第1-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-40页 |
·乳酸 | 第12-16页 |
·乳酸乙酯的物理性质 | 第12页 |
·乳酸乙酯的化学性质 | 第12-13页 |
·乳酸发酵 | 第13-14页 |
·微生物反应动力学 | 第14-16页 |
·菌体生长动力学模型 | 第14-15页 |
·产物生成动力学模型 | 第15-16页 |
·底物消耗动力学模型 | 第16页 |
·乳酸乙酯 | 第16-27页 |
·乳酸乙酯的性质 | 第16-17页 |
·乳酸乙酯的用途 | 第17页 |
·乳酸乙酯的合成 | 第17-22页 |
·固体超强酸 | 第22-25页 |
·固体超强酸的性质、分类 | 第22-23页 |
·固体超强酸研究进展 | 第23页 |
·SO~(2-))4/MXOY固体超强酸的制备 | 第23-25页 |
·磁性催化剂 | 第25-27页 |
·磁性催化剂的特点 | 第25页 |
·磁性催化剂的制备 | 第25-27页 |
·催化精馏法合成乳酸乙酯 | 第27-37页 |
·前言 | 第27-28页 |
·催化精馏技术的特点 | 第28-29页 |
·催化精馏的分类 | 第29-30页 |
·催化精馏的适用范围 | 第30-31页 |
·催化精馏在酯化反应中的研究现状 | 第31-33页 |
·催化精馏常用的催化剂 | 第33-34页 |
·催化精馏过程的研究 | 第34-35页 |
·塔设计与过程集成 | 第34页 |
·催化剂的填装方式 | 第34-35页 |
·催化精馏的数学模拟 | 第35-37页 |
·本论文研究的主要内容 | 第37-40页 |
第二章 乳酸菌发酵生成乳酸铵 | 第40-52页 |
·实验材料与方法 | 第40-43页 |
·主要试剂与仪器 | 第40-41页 |
·主要试剂 | 第40-41页 |
·主要仪器 | 第41页 |
·菌种 | 第41-42页 |
·种子培养 | 第42页 |
·种子培养基 | 第42页 |
·种子培养 | 第42页 |
·发酵 | 第42页 |
·分析方法 | 第42-43页 |
·取样及处理 | 第42-43页 |
·pH 测定 | 第43页 |
·菌体干重的测定 | 第43页 |
·发酵液残糖和L-乳酸的测定 | 第43页 |
·发酵条件的优化 | 第43-46页 |
·不同pH 对发酵的影响 | 第43-44页 |
·pH 为6.5 的间歇发酵 | 第44-45页 |
·糖流加速度的影响 | 第45页 |
·较佳流加速度下的发酵 | 第45-46页 |
·发酵动力学模型 | 第46-50页 |
·模型的建立 | 第46-48页 |
·菌体生长动力学模型的建立 | 第46-47页 |
·产物生成动力学模型的建立 | 第47页 |
·底物消耗动力学模型 | 第47-48页 |
·模型的求解和动力学曲线分析 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
第三章 精馏法由乳酸铵直接合成乳酸乙酯 | 第52-60页 |
·实验材料和方法 | 第52-54页 |
·主要试剂与装置 | 第52-53页 |
·主要试剂 | 第52-53页 |
·实验装置 | 第53页 |
·实验方法 | 第53-54页 |
·配料 | 第53-54页 |
·酯化反应 | 第54页 |
·分离 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-58页 |
·实验结果 | 第54页 |
·精馏法由乳酸铵合成乳酸乙酯的基本原理 | 第54-55页 |
·精馏法由乳酸铵合成乳酸乙酯的特点 | 第55-57页 |
·乳酸乙酯的收率高 | 第56页 |
·产品纯度高 | 第56页 |
·本方法操作简单,易于控制 | 第56页 |
·缩短了合成乳酸乙酯的工艺流程 | 第56页 |
·存在的不足 | 第56-57页 |
·最佳工艺条件的确定 | 第57-58页 |
·催化剂用量对反应的影响 | 第57页 |
·醇、盐物质的摩尔比对反应的影响 | 第57-58页 |
·反应时间对反应的影响 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第四章 磁性超细固体超强酸催化合成乳酸乙酯 | 第60-78页 |
·仪器和试剂 | 第60-61页 |
·主要仪器 | 第60-61页 |
·主要试剂 | 第61页 |
·乳酸铵转化为乳酸 | 第61-63页 |
·实验原理 | 第61-62页 |
·实验方法 | 第62页 |
·溶液的配制 | 第62页 |
·反应过程 | 第62页 |
·结果分析 | 第62-63页 |
·磁基体Fe_3O_4的制备 | 第63-67页 |
·制备方法 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-66页 |
·Fe~(2+)/Fe~(2+)摩尔比对磁基体性质的影响 | 第63-64页 |
·基液pH 值对磁基体性质的影响 | 第64页 |
·Fe~(2+)与Fe~(2+)混合液流加速度对磁基体性质的影响 | 第64-65页 |
·NaOH 溶液浓度的影响 | 第65页 |
·流加方法的影响 | 第65页 |
·晶化时间的影响 | 第65-66页 |
·磁基体的表征 | 第66-67页 |
·粒子尺寸 | 第66页 |
·结构确定 | 第66-67页 |
·磁性超细固体超强酸催化剂SO~(2-)_4-ZrO_2/Fe_3O_4的组装与表征 | 第67-72页 |
·催化剂SO~(2-)_4-Zro_2/Fe_3O_4的组装 | 第67页 |
·结果与讨论 | 第67-72页 |
·Fe_3O_4与 Z102配比的影响 | 第67-69页 |
·Fe_3O_4与ZrO_2配比对酯化性能的影响 | 第68页 |
·Fe_3O_4与ZrO_2配比对粒径的影响 | 第68页 |
·XRD 分析 | 第68-69页 |
·分散剂加入量的影响 | 第69-70页 |
·焙烧温度的影响 | 第70-72页 |
·焙烧温度对催化剂结构的影响 | 第70-72页 |
·焙烧温度对催化剂比表面的影响 | 第72页 |
·催化剂酸强度的分析 | 第72页 |
·酯化反应条件的优化 | 第72-76页 |
·实验方法 | 第73-74页 |
·结果与讨论 | 第74-75页 |
·催化剂用量的影响 | 第74页 |
·酸醇比对乳酸酯化率的影响 | 第74-75页 |
·反应时间对乳酸酯化率的影响 | 第75页 |
·催化剂的回收与再生 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第五章 乳酸与乙醇酯化反应动力学 | 第78-93页 |
·主要仪器和试剂 | 第78页 |
·实验方法 | 第78-79页 |
·实验步骤 | 第78-79页 |
·分析方法 | 第79页 |
·分析条件 | 第79页 |
·实验结果及数据处理 | 第79-89页 |
·外扩散的影响 | 第79-81页 |
·内扩散的影响 | 第81-83页 |
·正反应速度 | 第83-86页 |
·逆反应速率 | 第86-89页 |
·总反应速率 | 第89页 |
·诱导期 | 第89-91页 |
·诱导期现象 | 第89-91页 |
·诱导期现象的分析 | 第91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
第六章 催化精馏合成乳酸乙酯 | 第93-102页 |
·实验材料与分析方法 | 第93-94页 |
·主要试剂 | 第93-94页 |
·仪器和设备 | 第94页 |
·分析条件和方法 | 第94页 |
·催化精馏塔的设计 | 第94-96页 |
·填料和催化剂的选择 | 第94-95页 |
·实验装置的安装与调试 | 第95-96页 |
·实验装置的设计与安装 | 第95页 |
·试漏与调试 | 第95-96页 |
·实验流程与实验步骤 | 第96-98页 |
·实验流程 | 第96-97页 |
·实验步骤 | 第97-98页 |
·实验结果与分析 | 第98-101页 |
·回流比的影响 | 第98-99页 |
·醇酸进料配比的影响 | 第99-100页 |
·醇酸进料量的影响 | 第100页 |
·醇酸进料位置的影响 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第七章 催化精馏塔的模拟 | 第102-124页 |
·ASPEN 软件简介 | 第102-104页 |
·热力学计算 | 第104-118页 |
·汽相逸度系数的计算 | 第105-116页 |
·液相活度系数的计算 | 第116-117页 |
·相平衡常数K 的计算 | 第117-118页 |
·催化精馏塔数学模型 | 第118-122页 |
·计算结果及讨论 | 第122-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
第八章 结论与展望 | 第124-127页 |
参考文献 | 第127-132页 |
博士在读期间发表的论文 | 第132-133页 |
附录 | 第133-136页 |
致谢 | 第136页 |