含离子液体多组分体系汽液相平衡的测定和关联

含离子液体多组分体系汽液相平衡的测定和关联

论文摘要

萃取精馏广泛得用于石油化工过程中。由于萃取剂与混合物中某些组分有特殊的亲和作用因而可被用于分离过程,加入萃取剂组分的相对挥发度被提高,甚至可以移动共沸点,有利于提高分离效率。众所周知,萃取精馏的关键因素是找到一种合适的有效的萃取剂。近些年来,一类新的化合物“离子液体”产生了,它对现有的分离技术产生了较大的突破,与传统溶剂相比,离子液体具有一些独特的性质,比如,没有挥发性,是一种熔融盐,因此它对流体相平衡所产生的盐效应是非常值得期待的。 在本研究中,通过实验研究离子液体对汽液相平衡产生的盐效应,对在萃取精馏过程中使用了离子液体作为一种绿色萃取剂的可能性进行初步探索。水—乙醇体系作为一种典型的共沸混合物被研究。纯水和纯乙醇的蒸气压被系统的测定,二元混合物:水—乙醇,水—溴化1—丙基—3—甲基咪唑,三元混合物水—乙醇—溴化1—丙基—3—甲基咪唑在不同温度离子液体不同含量的情况下使用修正沸点法测定的体系的气压。实验结果用Antoine方程进行关联,关联结果良好。实验结果说明由于离子液体与溶剂之间的亲和力溶剂的蒸气压显著的降低,亲和力不同,蒸气压降低程度不同,这于普通无机盐的盐效应相似。

论文目录

  • Chapter 1 General summary and selected thesis
  • 1.1 Introduction to separation processes
  • 1.1.1 The nature of equilibrium
  • 1.1.2 Azeotropic systems
  • 1.1.3 Determination of azeotrope
  • 1.2 Extractive distillation
  • 1.2.1 Extractive mechanism
  • 1.2.2 Selecting the extractant (agent)
  • 1.3 Correlations and predictions of VLE
  • 1.3.1 Antoine equation
  • 1.3.2 NRTL equation
  • 1.4 Summary of main work
  • Chapter 2 Vapor pressure Measurement for Multi-component Mixtures Containing ILs [PMiM]Br using a modified boiling point method
  • 2.1 Introduction
  • 2.2 Experiment materials
  • 2.3 Experiment apparatus
  • 2.4 Experiment procedures
  • 2.4.1 Vapor pressure measurement of pure component
  • 2.4.2 Vapor pressure measurement of binary and ternary systems
  • 2.5 Results and discussions
  • 2. 6 Conclusion
  • Chapter 3 Vapor Pressure Measurement and Correlation for Binary Mixtures of Water, Ethanol and Benzene with [BMIM]Br, [BMIM]C1 and [BMIM]-bibutylphosphate
  • 3. 1 Introduction
  • 3. 2 Experiment materials
  • 3. 3 Experiment apparatus
  • 3. 4 Experimental Procedures
  • 3. 4.1 Vapor Pressure Measurements of Pure Components
  • 3. 4. 2 Vapor pressure measurement of binary systems
  • 3.5 Results and Discussion
  • 3. 6 Conclusion
  • Chapter 4 Effect of ionic liquids on the VLE of benzene-ethanol system at 101.3 kPa
  • 4. 1 Introduction
  • 4. 2 Experimerit materials
  • 4. 3 Experiment apparatus
  • 4.4 Experiment procedures
  • 4.4.1 VLE for benzene-ethanol binary system
  • 4.4.2 VLE measurement for the ternary systems
  • 4.5 Results and discussions
  • 4.5.1 VLE on separating benzene and ethanol by extractive distillation
  • 4.6 Conclusion
  • NOMENCLATURE
  • References
  • Acknowledgment
  • Published papers
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