溶质在含与不含夹带剂的超临界二氧化碳中溶解度研究

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1、北京化工大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。作者签名:鍪整丝:日期:211兰:芝:_关于论文使用授权的说明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许学位论文被查阅和借阅;

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3、方向传质与分离论文题目溶质在含与不含夹带剂的超临界二氧化碳中溶解度研究关键词溶解度’.)超临界二氧化碳,固体溶质,夹带剂,模型论文答辩日期2012年5月26日t论文类型基础研究学位论文评阅及答辩委员会情况姓名职称工作单位学科专长指导教师金君素教授北京化工大学化学工程评阅人1陈晓春教授北京化工大学化学工程评阅人2孙巍副教授北京化工大学化学工程评阅人3评阅人4评阅人5徽员纵陈晓春教授北京化工大学化学工程答辩委员1张卫东教授北京化工大学化学工程答辩委员2任钟旗教授北京化工大学化学工程答辩委员3孙巍副教授北京化工大学化学工程答辩委员4刘君腾副教授北京化工大学化学工程答辩委员5注

4、:一.论文类型:1.基础研究2.应用研究3.开发研究4.其它二.中图分类号在《中国图书资料分类法》查询。三.学科分类号在中华人民共和国国家标准(GB/T13745—9)《学科分类与代码》中查询。四.论文编号由单位代码和年份及学号的后四位组成。摘要溶质在含与不含夹带剂的超临界二氧化碳中溶解度研究超临界二氧化碳凭借着临界温度低(瓦=304.2K)、无溶剂残留、廉价及无污染等特点,已经越来越受到人们的重视,在不同领域有着广泛的应用。固体溶质在超临界二氧化碳(SCC02)中的溶解度数据是应用超临界流体技术进行过程设计的重要基础数据,这方面的研究目前在实验和理论方面都比较匮乏。本

5、文选择了一系列固体有机溶质,钡0量了它们在纯的以及加入夹带剂后的超临界二氧化碳中的溶解度,考察的实验温度范围为308—328K,压力范围为10.O.21.OMPa;本文用不同的模型对实验数据进行了模型回归,回归结果较好,对Sovova模型进行了改进,计算精度平均提高5%左右。具体研究内容如下:实验研究方面,本文测定了邻联甲苯胺和邻硝基苯甲酸(D—NBA)的固体单质、邻硝基苯甲酸+3,5.二硝基苯甲酸(3,5.DNBA)的混合物的溶解度,并且考察了加入夹带剂乙醇、乙酸乙酯以及乙二醇后,溶解度发生的变化,深入分析了体系的温度、压力、化合物的官能团、夹带剂的不同浓度以及不同种

6、类对溶解度的影响,对固体混合物多元体系之间的相互作用进行了分析。本文共测定了135组溶解度的数据,丰富了超临界流体相平衡的基础数据,为超临界流体技术的开发作出了有益的探索。在理论研究方面,本文对实验所测得的数据进行了模型回归,对于不含夹带剂的体系采用的模型为Chrastil、Bartle、M6ndez.SantiagoandTeja(MST)以及K—J模型;含夹带剂的体系采用的模型为改进的Chrastil、改进的MST以及Sovova模型,回归结果比较令人满意。依据溶解度的大小与体系的温度、压力以及溶剂密度间的复杂关系,本文对Sovova模型进行了改进,通过本文数据以及

7、文献中的23种物系共1465组数据进行验证,计算平均误差从11.58%降低到6.30%,可见,改进的Sovova模型相比于原模型具有更好的计算精度。关键词:溶解度,超临界二氧化碳,固体溶质,夹带剂,模型京化工大学硕士学位论文ABSTRCTSTUDYONSOLUBILITYOFSOLUTEINPUREANDMoDIFIEDSUPERCRITICALCARBoNDIoXIDEABSTI认CTSupercriticalcarbondioxidehasbeenpaidmoreandmoreattentionindif佗rentfieldsbvvi

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