微波对均相反应速率的增量及动力学模型的研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章绪论第13-32页
    1.1微波在有机合成的应用第13-18页
        1.1.1季铵化反应第13-14页
        1.1.2酯化反应第14-15页
        1.1.3水解反应第15页
        1.1.4还原反应第15-16页
        1.1.5氧化反应第16-17页
        1.1.6缩合反应第17-18页
    1.2微波强化化工分离过程第18-21页
        1.2.1微波强化萃取过程第18页
        1.2.2微波强化吸附/脱附过程第18-20页
        1.2.3微波强化干燥过程第20-21页
    1.3微波促进化工过程机理第21-26页
        1.3.1微波热效应第21-24页
        1.3.2微波的非热效应第24-26页
    1.4在微波辐照下反应动力学模型的研究发展现状第26-27页
    1.5量纲分析法第27-29页
    1.6立题意义和主要研究内容第29-32页
        1.6.1立题背景和意义第29-30页
        1.6.2研究内容第30-32页
第二章偶氮二异丁腈的分解反应动力学及其动力学模型的研究第32-45页
    2.1引言第32-33页
    2.2实验材料与设备第33页
    2.3实验方法与实验装置第33-35页
        2.3.1传统加热方式下的实验方法第33-34页
        2.3.2微波加热方式下的实验方法第34页
        2.3.3反应的分析方法第34页
        2.3.4反应动力学第34-35页
        2.3.5微波实验装置第35页
    2.4实验结果与分析第35-40页
        2.4.1在传统加热方式下的实验结果第35-36页
        2.4.2在微波加热方式下的实验结果第36-40页
            2.4.2.1微波加热方式下的温度与功率曲线第36-37页
            2.4.2.2微波实验结果与分析第37-40页
    2.5数学模型的建立第40-43页
        2.5.1模型的假设与局限性第41页
        2.5.2数学模型的建立第41-42页
        2.5.3模型的性能评价第42-43页
    2.6本章小结第43-45页
第三章偶氮二异丁脒盐酸盐的分解反应动力学及其动力学模型的研究第45-55页
    3.1引言第45-46页
    3.2实验材料与设备第46页
    3.3实验方法与实验装置第46-48页
        3.3.1传统加热方式下的实验方法第46-47页
        3.3.2微波加热方式下的实验方法第47页
        3.3.3反应的分析方法第47页
        3.3.4反应动力学第47-48页
        3.3.5微波实验装置第48页
    3.4实验结果与分析第48-52页
        3.4.1在传统加热方式下的实验结果第48-49页
        3.4.2在微波加热方式下的实验结果第49-52页
    3.5数学模型的建立第52-54页
        3.5.1数学模型的建立第52-53页
        3.5.2模型的性能评价第53-54页
    3.6本章小结第54-55页
第四章季铵化反应动力学及动力学模型研究第55-65页
    4.1引言第55-56页
    4.2实验材料与设备第56页
    4.3实验方法与实验装置第56-58页
        4.3.1传统加热方式下的实验方法第56-57页
        4.3.2微波加热方式下的实验方法第57页
        4.3.3反应的分析方法第57页
        4.3.4反应动力学的监测第57-58页
        4.3.5微波实验装置第58页
    4.4实验结果与分析第58-63页
        4.4.1在传统加热方式下的实验结果第58-59页
        4.4.2在微波加热方式下的实验结果第59-63页
    4.5数学模型的建立第63-64页
        4.5.2数学模型的建立第63页
        4.5.3数学模型的性能评价第63-64页
    4.6本章小结第64-65页
第五章结论与展望第65-68页
    5.1结论第65-67页
    5.2展望第67-68页
参考文献第68-82页
攻读硕士期间取得的研究成果第82-83页
附录第83-84页
致谢第84-85页

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