摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-15页 |
1.1.1 TDI简介 | 第10-11页 |
1.1.2 TDI的应用及市场 | 第11-14页 |
1.1.3 国内外TDI生产现状 | 第14-15页 |
1.2 TDI-100 的制备方法 | 第15-18页 |
1.2.1 化学法 | 第15-17页 |
1.2.2 物理法 | 第17-18页 |
1.3 工业结晶分类 | 第18-19页 |
1.3.1 溶液结晶 | 第18页 |
1.3.2 盐析结晶 | 第18页 |
1.3.3 反应结晶 | 第18-19页 |
1.3.4 熔融结晶 | 第19页 |
1.4 熔融结晶分类 | 第19-21页 |
1.4.1 层次结晶 | 第19页 |
1.4.2 悬浮结晶 | 第19-20页 |
1.4.3 区域熔融结晶 | 第20页 |
1.4.4 熔融结晶技术在TDI-100 纯化中的应用 | 第20-21页 |
1.5 本课题研究目的及内容 | 第21-22页 |
1.5.1 研究目的 | 第21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第2章 悬浮结晶法预提纯悬浮结晶法预提纯TDII | 第22-27页 |
2.1 实验原料及设备 | 第22-23页 |
2.2 实验装置 | 第23-24页 |
2.3 实验过程 | 第24页 |
2.4 分析方法 | 第24-25页 |
2.5 结果与讨论 | 第25-26页 |
2.6 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 区域熔融法纯化区域熔融法纯化TDII | 第27-44页 |
3.1 理论分析 | 第27-31页 |
3.2 分布系数 | 第31-32页 |
3.2.1 平衡分布系数 | 第31页 |
3.2.2 界面分布系数 | 第31页 |
3.2.3 有效分布系数 | 第31-32页 |
3.3 分布系数的测定 | 第32-35页 |
3.3.1 实验装置 | 第32-33页 |
3.3.2 实验过程 | 第33-34页 |
3.3.3 结果与讨论 | 第34-35页 |
3.4 区域熔融法纯化TDI | 第35-42页 |
3.4.1 实验装置 | 第35-36页 |
3.4.2 实验过程 | 第36-37页 |
3.4.3 结果与讨论 | 第37-42页 |
3.4.3.1 区熔速率对 2,4-TDI纯度的影响 | 第37-38页 |
3.4.3.2 区熔温差对 2,4-TDI纯度的影响 | 第38-39页 |
3.4.3.3 熔区尺寸对 2,4-TDI纯度的影响 | 第39-40页 |
3.4.3.4 区熔方向对 2,4-TDI纯度的影响 | 第40-41页 |
3.4.3.5 区熔次数对 2,4-TDI纯度的影响 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 区域熔融纯化区域熔融纯化TDI过程数学模型建立及分析析 | 第44-69页 |
4.1 区域熔融数学模型的建立 | 第44-54页 |
4.1.1 一次区熔 | 第45-47页 |
4.1.1.1 区域 1:0≤x≤1-z | 第45-46页 |
4.1.1.2 区域 2:1-z第46-47页 | |
4.1.1.3 区域 3:x=1 | 第47页 |
4.1.2 多次区熔 | 第47-54页 |
4.1.2.1 区域 1:x=0 | 第47-49页 |
4.1.2.2 区域 2:0第49-51页 | |
4.1.2.3 区域 3:1-z第51-53页 | |
4.1.2.4 区域 4:x=1 | 第53-54页 |
4.1.3 极限分布 | 第54页 |
4.2 模型验证 | 第54-61页 |
4.2.1 不同区熔温差 | 第54-58页 |
4.2.2 不同区熔速率 | 第58-60页 |
4.2.3 不同区熔次数 | 第60-61页 |
4.3 模型理论优化 | 第61-67页 |
4.3.1 区熔次数对 2,6-TDI的分布影响 | 第62-63页 |
4.3.2 熔区尺寸对 2,6-TDI的分布影响 | 第63-67页 |
4.4 区熔效率 | 第67-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 区域熔融法纯化区域熔融法纯化TDI过程经济效益估算 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第78-79页 |
附录 | 第79页 |