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脂肪酸甲酯基础物性及相关体系近临界汽液相平衡研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第11-27页
    1.1 生物柴油的概述第11页
    1.2 生物柴油的生产方法第11-14页
        1.2.1 物理法第11-12页
        1.2.2 化学法第12-14页
            1.2.2.1 热裂解第12页
            1.2.2.2 酯交换法第12-14页
    1.3 超临界甲醇法生产生物柴油的工艺简介第14-18页
        1.3.1 超临界甲醇法生产生物柴油的反应机理第14-15页
        1.3.2 超临界甲醇法生产生物柴油的工艺流程第15-18页
        1.3.3 工艺设计中所需的基础物性第18页
    1.4 化工基础物性的获得方法第18-19页
        1.4.1 实验测定第18-19页
        1.4.2 估算第19页
    1.5 汽液相平衡数据的测定方法第19-22页
        1.5.1 直接法第19-21页
            1.5.1.1 蒸馏法第19-20页
            1.5.1.2 静态法第20页
            1.5.1.3 流动法第20页
            1.5.1.4 循环法第20-21页
            1.5.1.5 泡露点法第21页
        1.5.2 间接法第21-22页
            1.5.2.1 沸点仪法第21页
            1.5.2.2 饱和蒸气压法第21-22页
    1.6 汽液相平衡理论第22-25页
        1.6.1 相平衡的判据第22页
        1.6.2 相律第22页
        1.6.3 汽液相平衡的计算方法第22-25页
            1.6.3.1 活度系数法第23-24页
            1.6.3.2 状态方程法第24-25页
    1.7 超临界甲醇法生产生物柴油的研究现状及存在问题第25-26页
    1.8 课题的提出与研究内容第26-27页
第二章 生物柴油组成及其基础物性的估算第27-50页
    2.1 生物柴油的组成第27-29页
    2.2 数据选择的标准第29页
    2.3 熔点第29-31页
    2.4 沸点第31-34页
        2.4.1 沸点的测定及估算方法第31-33页
            2.4.1.1 Joback法第31页
            2.4.1.2 Constantinous-Gani法第31页
            2.4.1.3 M-P法第31-32页
            2.4.1.4 Gani法第32页
            2.4.1.5 Yuan提出的经验公式第32-33页
        2.4.2 生物柴油沸点的选择与评价第33-34页
    2.5 临界性质第34-38页
        2.5.1 临界性质的测定和估算方法第34-37页
            2.5.1.1 Joback法第35页
            2.5.1.2 Ambrose法第35-36页
            2.5.1.3 C-G法第36页
            2.5.1.4 M-P法第36页
            2.5.1.5 Gani法第36-37页
        2.5.2 临界性质的选择与评价第37-38页
    2.6 偏心因子第38-42页
        2.6.1 偏心因子的估算方法第38-40页
            2.6.1.1 对应蒸气压关联方程法第39页
            2.6.1.2 基团贡献法第39-40页
            2.6.1.3 其他第40页
        2.6.2 方法的选择与评价第40-42页
    2.7 饱和蒸气压第42-48页
        2.7.1 饱和蒸气压的测定第42页
        2.7.2 饱和蒸气压的关联第42页
        2.7.3 饱和蒸气压的估算方法第42-45页
        2.7.4 饱和蒸气压的数据的选择与评价第45-48页
    2.8 本章小结第48-50页
第三章 汽液相平衡数据的测定第50-64页
    3.1 实验方案的确定及实验装置第50-53页
        3.1.1 实验方案的确定第50页
        3.1.2 实验装置第50-52页
        3.1.3 实验试剂第52-53页
    3.2 实验方法第53-58页
        3.2.1 仪表的校正第53页
            3.2.1.1 温度测量仪表的校正第53页
            3.2.1.2 压力测量仪表的校正第53页
        3.2.2 相对校正因子的测定第53-54页
        3.2.3 实验操作步骤第54-56页
        3.2.4 装置的可靠性检验第56-58页
    3.3 二元体系和三元体系汽液相平衡的测定第58-63页
        3.3.1 二元体系实验数据第58-60页
        3.3.2 三元体系实验数据第60-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第四章 汽液相平衡数据的关联与预测第64-75页
    4.1 计算模型的建立第64-67页
        4.1.1 状态方程的简介第64-66页
        4.1.2 混合规则第66-67页
        4.1.3 计算过程说明第67页
    4.2 二元交互作用参数的回归第67-69页
        4.2.1 RKS状态方程和PR状态方程的回归结果第67-69页
        4.2.2 BM温度函数的改进效果第69页
    4.3 三元体系汽液相平衡的预测第69-74页
    4.4 本章小结第74-75页
第五章 结论第75-76页
参考文献第76-82页
附录第82-89页
硕士期间发表论文情况第89-90页
致谢第90-91页

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