学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第18-38页 |
1.1 引言 | 第18-19页 |
1.2 萃取精馏 | 第19-23页 |
1.2.1 萃取精馏简介 | 第19-20页 |
1.2.2 萃取精馏过程介绍 | 第20-21页 |
1.2.3 萃取剂 | 第21-22页 |
1.2.4 萃取剂的分类 | 第22页 |
1.2.5 加盐萃取精馏 | 第22-23页 |
1.3 离子液体 | 第23-27页 |
1.3.1 离子液体简介 | 第23-24页 |
1.3.2 离子液体种类及其性质 | 第24-25页 |
1.3.3 离子液体的合成方法 | 第25页 |
1.3.4 离子液体的应用 | 第25-27页 |
1.4 汽液相平衡理论及其模型 | 第27-33页 |
1.4.1 汽液相平衡 | 第27-28页 |
1.4.2 汽液相平衡的测定 | 第28-30页 |
1.4.3 汽液平衡数据与模型的关联及其预测 | 第30-33页 |
1.5 Aspen Plus模拟 | 第33-35页 |
1.6 本课题的研究意义和研究内容 | 第35-38页 |
1.6.1 本课题的研究意义 | 第35页 |
1.6.2 本课题主要研究内容 | 第35-38页 |
第二章 甄选离子液体 | 第38-52页 |
2.1 简述 | 第38-39页 |
2.2 离子液体的选择流程 | 第39-46页 |
2.2.1 初选 | 第39-42页 |
2.2.2 基团拆分法原理 | 第42-43页 |
2.2.3 基团拆分法结果 | 第43-46页 |
2.3 UNIFAC模型拟合结果 | 第46-52页 |
第三章 二氯甲烷-甲醇-离子液体汽液相平衡的研究 | 第52-78页 |
3.1 简介 | 第52页 |
3.2 实验部分 | 第52-63页 |
3.2.1 实验试剂 | 第52-53页 |
3.2.2 实验装置 | 第53-54页 |
3.2.3 实验装置的搭建 | 第54-56页 |
3.2.4 数据测定方法 | 第56-57页 |
3.2.5 实验步骤详细说明 | 第57-59页 |
3.2.6 实验的可靠性检验 | 第59-63页 |
3.3 实验结果讨论 | 第63-76页 |
3.3.1 三元物系二氯甲烷-甲醇-[Bmim][BF_4] | 第64-67页 |
3.3.2 三元物系二氯甲烷-甲醇-[Hmim][NTf_2] | 第67-71页 |
3.3.3 三元物系二氯甲烷-甲醇-[Bmim][NTf_2] | 第71-74页 |
3.3.4 实验结果讨论 | 第74-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-78页 |
第四章 用热力学模型对汽液相平衡数据进行关联 | 第78-126页 |
4.1 背景介绍 | 第78页 |
4.2 数据回归 | 第78-81页 |
4.2.1 选取模型 | 第78-79页 |
4.2.2 回归方法 | 第79-80页 |
4.2.3 回归过程 | 第80-81页 |
4.3 回归结果分析 | 第81-123页 |
4.3.1 热力学模型对二氯甲烷-甲醇双组分物系的回归结果分析 | 第81-89页 |
4.3.2 热力学模型对二氯甲烷-甲醇-[Bmim][BF_4]三组分物系的回归结果分析 | 第89-100页 |
4.3.3 热力学模型对二氯甲烷-甲醇-[Hmim][NTf_2]三组分物系的回归结果分析 | 第100-112页 |
4.3.4 热力学模型对二氯甲烷-甲醇-[Bmim][NTf_2]三组分物系的回归结果分析 | 第112-123页 |
4.4 回归结果分析总结 | 第123-124页 |
4.5 本章总结 | 第124-126页 |
第五章 模拟二氯甲烷-甲醇-离子液体的萃取精馏过程 | 第126-150页 |
5.1 简介 | 第126页 |
5.2 流程模拟 | 第126-141页 |
5.2.1 物质输入 | 第126-128页 |
5.2.2 选择模型 | 第128页 |
5.2.3 流程建立 | 第128-129页 |
5.2.4 初始模拟参数 | 第129-130页 |
5.2.5 参数优化 | 第130-141页 |
5.3 结果讨论 | 第141-143页 |
5.4 塔内状态分析 | 第143-148页 |
5.5 本章小结 | 第148-150页 |
第六章 结论 | 第150-152页 |
参考文献 | 第152-162页 |
致谢 | 第162-164页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第164-166页 |
作者和导师简介 | 第166-168页 |
附件 | 第168-169页 |