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连续多级逆流分步结晶分离萘—硫茚的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-33页
    1.1 工业背景第16-17页
        1.1.1 煤焦油萘第16-17页
        1.1.2 石油萘第17页
    1.2 精萘和硫茚概述第17-22页
        1.2.1 精萘及其用途第18-21页
        1.2.2 硫茚及其用途第21-22页
    1.3 萘—硫茚的分离提纯工艺进展第22-30页
        1.3.1 酸洗法第22页
        1.3.2 催化加氢精制法第22-23页
        1.3.3 区域熔融结晶法第23-28页
        1.3.4 溶剂结晶法第28-29页
        1.3.5 分步结晶法第29-30页
        1.3.6 化学反应法第30页
    1.4 萘—硫茚物系概述第30-33页
        1.4.1 萘—硫茚物系的特点第30-31页
        1.4.2 萘—硫茚物系连续结晶分离原理第31-33页
第二章 连续多级逆流分步结晶综述第33-50页
    2.1 工业结晶第33-34页
    2.2 熔融结晶第34页
    2.3 连续多级逆流分步结晶技术第34-48页
        2.3.1 连续多级逆流分步结晶概述第35-36页
        2.3.2 连续多级逆流分步结晶原理第36-38页
        2.3.3 连续多级逆流分步结晶研究进展第38-48页
    2.4 本文研究内容与意义第48-50页
第三章 连续多级逆流分步结晶实验研究第50-54页
    3.1 实验装置第50页
    3.2 实验原料第50-51页
    3.3 实验步骤第51-52页
    3.4 产品气相色谱分析第52-54页
        3.4.1 仪器与试剂第52页
        3.4.2 色谱柱第52页
        3.4.3 色谱仪操作条件第52页
        3.4.4 色谱分析流程及步骤第52-54页
第四章 连续多级逆流分步结晶数学模型第54-60页
    4.1 提纯机理第54-55页
        4.1.1 逆流洗涤作用第54页
        4.1.2 发汗作用第54-55页
        4.1.3 重结晶作用第55页
    4.2 数学模型的推导第55-57页
    4.3 数学模型的解第57-60页
第五章 连续多级逆流分步结晶实验结果第60-70页
    5.1 搅拌作用的影响第60-61页
    5.2 晶体床层高度对分离效果的影响第61-65页
    5.3 进料浓度对分离效果的影响第65-66页
    5.4 回流比对分离效果的影响第66-67页
    5.5 物料衡算第67-68页
    5.6 典型实验第68页
        5.6.1 生产能力最大的操作第68页
        5.6.2 年处理量最大的操作第68页
    5.7 验证模型第68-70页
第六章 精萘的固—液相平衡研究第70-87页
    6.1 固—液相平衡的研究方法第70-73页
        6.1.1 活度系数方程法第70-72页
        6.1.2 状态方程法第72页
        6.1.3 经验模型方法第72-73页
        6.1.4 人工神经网络法第73页
        6.1.5 拓扑方法第73页
    6.2 固—液相平衡热力学关系第73-74页
    6.3 精萘的溶解度测定及结果讨论第74-79页
        6.3.1 实验仪器及试剂第74页
        6.3.2 实验方法第74-75页
        6.3.3 实验步骤第75-77页
        6.3.4 实验装置的可靠性验证第77-78页
        6.3.5 实验结果和讨论第78-79页
    6.4 甘油与C_3-醇二元体系的体积性质第79-87页
        6.4.1 实验仪器及试剂第79-80页
        6.4.2 溶液的配制第80页
        6.4.3 密度的测定第80-81页
        6.4.4 实验结果及讨论第81-87页
第七章 结论第87-89页
    7.1 连续多级逆流分步结晶部分第87-88页
    7.2 固—液相平衡部分第88-89页
参考文献第89-94页
附录第94-96页
致谢第96-97页
研究成果及发表的学术论文第97-98页
作者与导师简介第98-99页
附件第99-101页

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