吴金芝:松节油萜烯体系汽液平衡测定与关联论文

吴金芝:松节油萜烯体系汽液平衡测定与关联论文

本文主要研究内容

作者吴金芝(2019)在《松节油萜烯体系汽液平衡测定与关联》一文中研究指出:松节油是最大宗的天然精油之一,其主要成分是单萜烯和倍半萜烯。松节油萜烯组分是重要的天然香料,在药物合成及香精香料等精细化学品行业有广泛的应用。萜烯组分的分离纯化主要方法是精馏,而汽液平衡数据是精馏操作的基础。本文主要研究内容如下:(1)采用改进的Ellis汽液双循环平衡釜测定莰烯在357.01-432.16 K温度下的饱和蒸气压,并利用Origin8.0对实验数据进行拟合,获得相应的Antoine方程为:log(Ps/kPa)= 7.266-2340.8673/(T+K)+13.4387,相关系数R2为0.9998,沸点温度的实验值与计算值的平均相对偏差为0.6%。(2)采用改进的Ellis汽液双循环平衡釜和气相色谱分析法测定莰烯十柠檬烯、莰烯+(+)-3-蒈烯、(+)-3-蒈烯+柠檬烯、莰烯+对伞花烃、莰烯+α-蒎烯、(+)-3-蒈烯+α-蒎烯、α-蒎烯+(-)-β-石竹烯、莰烯+(-)-β-石竹烯八组二元体系和莰烯+(+)-3-蒈烯+柠檬烯三元体系等压汽液平衡数据及313.15 K、373.15 K和433.15 K条件下莰烯和(+)-3-蒈烯体系三组等温汽液平衡数据。(3)采用Herington面积检验法和Van Ness点对点检验法对汽液平衡实验数据进行热力学一致性检验,所测体系的D-J值均小于10,Δ 和ΔP值均小于1,结果表明,测得的汽液平衡实验数据均通过了热力学一致性检验。(4)选用NRTL、Wilson和UNIQUAC模型对实验数据进行关联,利用Aspen plus V8.7软件,由最大似然法对目标函数进行优化,回归出相应的二元作用参数。结果表明,莰烯、(十)-3-蒈烯和柠檬烯的三组二元体系的汽相组成和平衡温度的估算值与实验值的最大平均绝对偏差为0.0013和0.09 K;莰烯、(+)-3-蒈烯,(-)-β-石竹烯、对伞花烃和α-蒎烯的五组二元体系的汽相组成和平衡温度的估算值与实验值的最大平均绝对偏差为0.0061和0.54 K;莰烯和(+)-3-蒈烯体系在313.15 K、373.15 K和433.15 K条件下的汽相组成和平衡压力的估算值与实验值的最大平均绝对偏差为0.0003和0.0009 kPa。(5)以莰烯+(+)-3-蒈烯+柠檬烯为例,进行三元体系汽液平衡的测定与关联。利用模型回归得到的二元相互作用参数,预测莰烯+(+)-3-蒈烯+柠檬烯三元体系的汽液平衡数据,将预测值与实验值进行比较,汽相组成和平衡温度的预测值与实验值的最大绝对偏差分别为0.0067、0.0059和0.04 K。

Abstract

song jie you shi zui da zong de tian ran jing you zhi yi ,ji zhu yao cheng fen shi chan tie xi he bei ban tie xi 。song jie you tie xi zu fen shi chong yao de tian ran xiang liao ,zai yao wu ge cheng ji xiang jing xiang liao deng jing xi hua xue pin hang ye you an fan de ying yong 。tie xi zu fen de fen li chun hua zhu yao fang fa shi jing liu ,er qi ye ping heng shu ju shi jing liu cao zuo de ji chu 。ben wen zhu yao yan jiu nei rong ru xia :(1)cai yong gai jin de Ellisqi ye shuang xun huan ping heng fu ce ding kan xi zai 357.01-432.16 Kwen du xia de bao he zheng qi ya ,bing li yong Origin8.0dui shi yan shu ju jin hang ni ge ,huo de xiang ying de Antoinefang cheng wei :log(Ps/kPa)= 7.266-2340.8673/(T+K)+13.4387,xiang guan ji shu R2wei 0.9998,fei dian wen du de shi yan zhi yu ji suan zhi de ping jun xiang dui pian cha wei 0.6%。(2)cai yong gai jin de Ellisqi ye shuang xun huan ping heng fu he qi xiang se pu fen xi fa ce ding kan xi shi ning meng xi 、kan xi +(+)-3-kai xi 、(+)-3-kai xi +ning meng xi 、kan xi +dui san hua ting 、kan xi +α-pai xi 、(+)-3-kai xi +α-pai xi 、α-pai xi +(-)-β-dan zhu xi 、kan xi +(-)-β-dan zhu xi ba zu er yuan ti ji he kan xi +(+)-3-kai xi +ning meng xi san yuan ti ji deng ya qi ye ping heng shu ju ji 313.15 K、373.15 Khe 433.15 Ktiao jian xia kan xi he (+)-3-kai xi ti ji san zu deng wen qi ye ping heng shu ju 。(3)cai yong Heringtonmian ji jian yan fa he Van Nessdian dui dian jian yan fa dui qi ye ping heng shi yan shu ju jin hang re li xue yi zhi xing jian yan ,suo ce ti ji de D-Jzhi jun xiao yu 10,Δ he ΔPzhi jun xiao yu 1,jie guo biao ming ,ce de de qi ye ping heng shi yan shu ju jun tong guo le re li xue yi zhi xing jian yan 。(4)shua yong NRTL、Wilsonhe UNIQUACmo xing dui shi yan shu ju jin hang guan lian ,li yong Aspen plus V8.7ruan jian ,you zui da shi ran fa dui mu biao han shu jin hang you hua ,hui gui chu xiang ying de er yuan zuo yong can shu 。jie guo biao ming ,kan xi 、(shi )-3-kai xi he ning meng xi de san zu er yuan ti ji de qi xiang zu cheng he ping heng wen du de gu suan zhi yu shi yan zhi de zui da ping jun jue dui pian cha wei 0.0013he 0.09 K;kan xi 、(+)-3-kai xi ,(-)-β-dan zhu xi 、dui san hua ting he α-pai xi de wu zu er yuan ti ji de qi xiang zu cheng he ping heng wen du de gu suan zhi yu shi yan zhi de zui da ping jun jue dui pian cha wei 0.0061he 0.54 K;kan xi he (+)-3-kai xi ti ji zai 313.15 K、373.15 Khe 433.15 Ktiao jian xia de qi xiang zu cheng he ping heng ya li de gu suan zhi yu shi yan zhi de zui da ping jun jue dui pian cha wei 0.0003he 0.0009 kPa。(5)yi kan xi +(+)-3-kai xi +ning meng xi wei li ,jin hang san yuan ti ji qi ye ping heng de ce ding yu guan lian 。li yong mo xing hui gui de dao de er yuan xiang hu zuo yong can shu ,yu ce kan xi +(+)-3-kai xi +ning meng xi san yuan ti ji de qi ye ping heng shu ju ,jiang yu ce zhi yu shi yan zhi jin hang bi jiao ,qi xiang zu cheng he ping heng wen du de yu ce zhi yu shi yan zhi de zui da jue dui pian cha fen bie wei 0.0067、0.0059he 0.04 K。

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自广西大学的吴金芝,发表于刊物广西大学2019-10-14论文,是一篇关于松节油论文,平衡釜论文,萜烯论文,饱和蒸气压论文,汽液平衡论文,广西大学2019-10-14论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自广西大学2019-10-14论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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