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双甘膦连续氧化过程的研究与开发

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第12-14页
第一章 文献综述第14-28页
    1.1 草甘膦发展概况第14-19页
        1.1.1 草甘膦市场第15页
        1.1.2 草甘膦生产技术第15-18页
        1.1.3 草甘膦IDA路线发展前景第18-19页
    1.2 双甘膦氧化反应研究现状第19-22页
        1.2.1 氧化反应催化剂第19-21页
        1.2.2 氧化反应工艺条件研究第21页
        1.2.3 氧化反应动力学研究第21-22页
    1.3 气-液-固三相反应器研究现状第22-26页
        1.3.1 气-液-固三相反应器第22-23页
        1.3.2 气-液-固三相流化床流动特性研究第23-24页
        1.3.3 气-液-固三相流化床轴向混合特性研究第24-25页
        1.3.4 含内置过滤器的三相流化床研究现状第25-26页
    1.4 本论文研究内容第26-28页
        1.4.1 选题背景第26-27页
        1.4.2 研究内容第27页
        1.4.3 研究目标第27-28页
第二章 双甘膦氧化反应动力学第28-41页
    2.1 氧化反应动力学实验第28-31页
        2.1.1 实验装置及流程第28-29页
        2.1.2 实验仪器及药品第29页
        2.1.3 预实验第29-30页
        2.1.4 动力学小试反应条件第30-31页
        2.1.5 实验数据采集与记录第31页
    2.2 双甘膦氧化反应动力学理论分析第31-36页
        2.2.1 双甘膦氧化反应动力学过程第32-34页
        2.2.2 氧化反应本征动力学模型第34-36页
    2.3 氧化反应动力学结果与讨论第36-40页
        2.3.1 反应选择性第36页
        2.3.2 氧化反应速率常数的求解第36-37页
        2.3.3 压力对反应的影响第37-38页
        2.3.4 表观活化能的求解第38页
        2.3.5 模型计算数据与实测数据比较第38-40页
    2.4 结论第40-41页
第三章 内置过滤器三相流化床反应器流动特性研究第41-50页
    3.1 内置过滤器三相流化床实验第42-44页
        3.1.1 实验装置及流程第42-43页
        3.1.2 实验条件第43页
        3.1.3 实验方法第43-44页
    3.2 流动特性实验结果与讨论第44-49页
        3.2.1 临界流化液速第44-46页
        3.2.2 过滤通量第46-47页
        3.2.3 反吹时间间隔第47-49页
    3.3 小结第49-50页
第四章 内置过滤器流化床反应器返混特性研究第50-56页
    4.1 液相RTD实验第50-51页
        4.1.1 实验装置及流程第50-51页
        4.1.2 实验条件第51页
        4.1.3 实验方法第51页
    4.2 结果与讨论第51-55页
        4.2.1 液-固两相停留时间分布第51-52页
        4.2.2 气-液-固三相停留时间分布第52页
        4.2.3 气-液-固三相平均停留时间第52-53页
        4.2.4 气-液-固三相无因次方差第53-54页
        4.2.5 返混扩散模型第54-55页
    4.3 小结第55-56页
第五章 内置微滤膜过滤器三相流化床探索第56-61页
    5.1 含微滤膜内置过滤器的三相流化床实验第56-58页
        5.1.1 实验装置及流程第56-57页
        5.1.2 实验条件第57页
        5.1.3 实验方法第57-58页
    5.2 内置微滤膜过滤器的实验结果与讨论第58-60页
        5.2.1 微滤膜显微镜照第58-59页
        5.2.2 膜通量第59-60页
    5.3 小结第60-61页
第六章 双甘膦氧化反应系统中试装置设计第61-65页
    6.1 中试装置反应器操作参数的确定第61页
        6.1.1 中试装置操作液速的确定第61页
        6.1.2 中试装置催化剂浓度的确定第61页
    6.2 中试装置物料衡算第61-62页
    6.3 中试反应器设计计算第62-65页
        6.3.1 中试条件下氧化反应动力学模型第62-63页
        6.3.2 中试反应器高度计算第63-65页
第七章 结论和建议第65-67页
    7.1 结论第65页
    7.2 建议第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第74页

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