摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
前言 | 第11-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-30页 |
1.1 二元醇概述 | 第14-15页 |
1.2 二元醇分离的研究进展 | 第15-18页 |
1.2.1 萃取 | 第15页 |
1.2.2 吸附 | 第15-16页 |
1.2.3 精馏 | 第16-18页 |
1.2.4 小结 | 第18页 |
1.3 多元精馏概述 | 第18-23页 |
1.3.1 多元精馏的基本概念 | 第18-19页 |
1.3.2 多元精馏计算 | 第19-23页 |
1.4 隔壁塔概述 | 第23-28页 |
1.4.1 隔壁塔简介 | 第23-24页 |
1.4.2 热祸合塔的发展过程 | 第24-25页 |
1.4.3 隔壁塔的研究进展 | 第25页 |
1.4.4 隔壁塔的应用 | 第25-26页 |
1.4.5 隔壁塔的设计与优化 | 第26-28页 |
1.5 本文的研究内容和方法 | 第28-30页 |
1.5.1 研究对象 | 第28页 |
1.5.2 分离方法的初步确定 | 第28-29页 |
1.5.3 研究内容 | 第29页 |
1.5.4 创新点 | 第29-30页 |
第二章 分析方法的建立 | 第30-34页 |
2.1 色谱柱和检测器的选择 | 第30页 |
2.2 定性和定量方法的确定 | 第30-32页 |
2.2.1 定性方法 | 第30-31页 |
2.2.2 定量方法 | 第31-32页 |
2.3 色谱条件 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 汽-液相平衡 | 第34-55页 |
3.1 汽-液相平衡数据的研究手段 | 第34-36页 |
3.1.1 VLE数据的主要测定方法 | 第34页 |
3.1.2 VLE实验设备 | 第34-35页 |
3.1.3 测定汽-液相平衡数据 | 第35-36页 |
3.2 二元汽-液相平衡数据 | 第36-44页 |
3.2.1 1,2-EG~1,3~BD~1,3-PG二元组合汽-液相平衡数据 | 第36-38页 |
3.2.2 1,2-PG~1,3-BD~1,4-BD二元组合汽-液相平衡数据 | 第38-41页 |
3.2.3 活度系数的计算 | 第41-43页 |
3.2.4 汽-液相平衡数据的热力学一致性检验 | 第43-44页 |
3.3 二元汽-液相平衡数据的关联 | 第44-53页 |
3.3.1 关联模型方程 | 第44-45页 |
3.3.2 模型关联参数 | 第45-46页 |
3.3.3 二元交互作用参数 | 第46-47页 |
3.3.4 T-x-y图和γ-x-y图 | 第47-53页 |
3.4 三元体系的热力学行为研究 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 两塔精馏序列的设计和优化 | 第55-73页 |
4.1 剩余曲线图 | 第55-56页 |
4.2 设计流程 | 第56-57页 |
4.3 简捷计算 | 第57-58页 |
4.3.1 体系(1,2-EG+1,3-BD+1,3-PG) | 第57-58页 |
4.3.2 体系(1,2-PG+1,3-BD+1,4-BD) | 第58页 |
4.4 严格计算 | 第58-72页 |
4.4.1 体系(1,2-EG+1,3-BD+1,3-PG) | 第58-65页 |
4.4.2 体系(1,2-PG+1,3-BD+1,4-BD) | 第65-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 隔壁塔精馏工艺 | 第73-102页 |
5.1 简捷计算 | 第73-75页 |
5.1.1 体系(1,2-EG十1,3-BD+1,3-PG) | 第74页 |
5.1.2 体系(1,2-EG+1,3-BD+1,4-BD) | 第74-75页 |
5.2 严格计算 | 第75-100页 |
5.2.1 体系(1,2-EG+1,3-BD+1,3-PG) | 第75-88页 |
5.2.2 体系(1,2-PG+1,3-BD+1;4-BD) | 第88-100页 |
5.3 本章小结 | 第100-102页 |
第六章 结论与展望 | 第102-103页 |
6.1 结论 | 第102页 |
6.2 展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
附录 | 第107-109页 |
附录一 体系(1,2-EG(1) + 1,3-BD(2) + 1,3-PG(3))的VLE数据 | 第107-108页 |
附录二 体系(1,2-PG(1) + 1,3-BD(2) + 1,4-BD(3))的VLE数据 | 第108-109页 |
作者在硕士学习期间发表的论文情况 | 第109-110页 |
致谢 | 第110页 |