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 |