摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
前言 | 第10-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)性质 | 第11页 |
1.2 N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)用途 | 第11-13页 |
1.2.1 腈纶生产 | 第11-12页 |
1.2.2 制药 | 第12页 |
1.2.3 有机颜料 | 第12页 |
1.2.4 石油化工 | 第12页 |
1.2.5 高分子材料 | 第12-13页 |
1.3 N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)合成工艺现状 | 第13-16页 |
1.3.1 醋酐法 | 第13页 |
1.3.2 乙酰氯法 | 第13页 |
1.3.3 醋酸法 | 第13-15页 |
1.3.4 三甲基羰基化法 | 第15-16页 |
1.3.5 乙酸甲酯法 | 第16页 |
1.3.6 三菱丽阳技术 | 第16页 |
1.3.7 甲酸甲醛法 | 第16页 |
1.4 含DMAC废液处理方法 | 第16-21页 |
1.4.1 化学处理方法 | 第17页 |
1.4.2 分离回收方法 | 第17-21页 |
1.5 本论文研究内容 | 第21-23页 |
第2章 中和法处理废液实验研究 | 第23-28页 |
2.1 实验部分 | 第23-24页 |
2.1.1 实验原料 | 第23页 |
2.1.2 分析方法 | 第23页 |
2.1.3 实验步骤 | 第23-24页 |
2.2 结果与讨论 | 第24-27页 |
2.2.1 中和法对酸性组分含量的影响 | 第24页 |
2.2.2 中和液的结晶现象 | 第24-26页 |
2.2.3 终液pH值及碱液浓度地影响 | 第26-27页 |
2.3 小结 | 第27-28页 |
第3章 二甲胺与乙酸(乙酸酐)反应的热力学分析 | 第28-38页 |
3.1 理想气体标准摩尔生成焓、标准摩尔熵及摩尔等压热容的计算 | 第28-30页 |
3.2 不同温度下蒸发焓的计算 | 第30-31页 |
3.3 热力学数据检验 | 第31页 |
3.4 热力学数据计算 | 第31-33页 |
3.5 热力学分析与讨论 | 第33-36页 |
3.5.1 反应温度对焓变的影响 | 第33-35页 |
3.5.2 反应温度对Gibbs自由能变的影响 | 第35页 |
3.5.3 反应温度对平衡常数的影响 | 第35-36页 |
3.6 热力学分析小结 | 第36-38页 |
第4章 反应法处理废液实验研究 | 第38-51页 |
4.1 实验部分 | 第38-40页 |
4.1.1 实验原料 | 第38页 |
4.1.2 分析方法 | 第38页 |
4.1.3 实验原理 | 第38-39页 |
4.1.4 实验装置及实验步骤 | 第39-40页 |
4.1.5 催化剂制备 | 第40页 |
4.2 反应法处理废液结果与讨论 | 第40-46页 |
4.2.1 催化剂种类的影响 | 第40-41页 |
4.2.2 催化剂用量的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 甲胺与酸性组分摩尔配比的影响 | 第42-43页 |
4.2.4 反应温度的影响 | 第43-44页 |
4.2.5 反应时间的影响 | 第44-45页 |
4.2.6 反应最优条件的确定 | 第45-46页 |
4.3 催化剂表征结果与分析 | 第46-49页 |
4.3.1 脱/吸附等温线分析 | 第46-47页 |
4.3.2 孔结构分析 | 第47-48页 |
4.3.3 BET比表面积 | 第48页 |
4.3.4 SEM分析 | 第48-49页 |
4.3.5 催化剂分析结果 | 第49页 |
4.4 小结 | 第49-51页 |
第5章 分离流程模拟及优化 | 第51-68页 |
5.1 反应液分离模拟及优化 | 第51-66页 |
5.1.1 Shortcut模块分离流程 | 第51-52页 |
5.1.2 Shortcut模块分离结果与分析 | 第52-54页 |
5.1.3 Distillation模块检验 | 第54-55页 |
5.1.4 Distillation模块进料板位置的确定 | 第55-58页 |
5.1.5 Distillation模块塔板数的优化 | 第58-66页 |
5.2 工艺流程说明及经济核算 | 第66-67页 |
5.2.1 工艺流程简述 | 第66页 |
5.2.2 成本分析 | 第66-67页 |
5.3 小结 | 第67-68页 |
第6章 结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |