液-液萃取
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《纸径液-液萃取》是2来自013年化学赵并卫侵治阶皇工业出版社出版的图边怕书。
- ISBN 9787122153159
- 页数 518
- 定价 128.00元
- 出版社 化学工业出版社
- 出版时间 2013-1
内容简介
来自《液-液萃取》是一部论述液360百科液萃取过程基本理论、萃取过程计算和萃取设备的专著。书中重点讨论了萃取溶剂的选择原则、萃取平衡及其影响因素,不同萃取模式的过程计算;进而介绍了萃取动力学,萃取过程的优化;并在此基础上分别介绍了广泛应很谈持出用的主要萃取设备、它们的类型、设计放大和操作特性,所涵盖的内容具有村步增最术编区史排新颖性和实用性。
《液-液萃取》可作为化工或相关专业在校大学生和研制余才帝战苗究生的教材或教学参考书,也可呀他面而不假将业为在湿法冶金、核化工、石油化工、环境化工和制药等行业从事萃取技术研究和生产实践的科研技术人员提供理论和技术指导。
目录
1概论1
11液液萃取的基社本概念1
12液液萃取技胡况钱友编术的发展和应用2
13液液萃取体系的组成3
菜听路末劳距特丝景 131萃取剂4
132稀释剂7
133改良剂7
134协同萃岩帝去方续演显剧洲既取剂7
14液液萃取体系的分类30
141按萃取剂的结构类别分类30
142按有无化学反应分类31
143按萃取机理分类31
15液液背末流类早足鲜萃取研究的基本内容3还概军下十握而施块思4
151萃取剂和萃取体系的选择34
152萃取平衡研究和萃取工艺及声传粮济静仍操作条件的确定37
153萃取动力学37
154萃取方式(模式)的确定功厚卷含停非37
155萃取循环方式的确定37
156萃取流程的建立38
157萃取设备的选型、结构设计以及操作条件的确定38
16新萃取体系的开发应用40
161双水相萃取体系40
162液液液三相萃取体系41
符号表41
习题42
参考文献42
2液液萃取平衡44
21萃取平衡的基本参数--萃取分配常数、萃取分配系数和萃取分离系数44
211萃取分配常数44
212萃取分配系数45
213萃取分离系数46
22萃取平衡关系和萃取分配数据的表征47
221图前味程底盾画父示方法47
222萃取平衡模型54
女验终质领23萃取平衡的影响因素59
231萃取剂和萃取体系的组成59
232水朝清条的慢木算方育宗相中工艺条件的影响60
233萃取操作条件的影响62
24双水相萃取的萃取平衡和影响因素63
药半殖着逐燃亲远决 241双水相萃取的萃取平衡63
242双水相萃取平衡的影响因素64
符号表65
习题66
参考文献66
课点汽牛顾法 3单级萃取过程68
31萃取过程中两相体积不变或变化很小时的物料衡算方法69
311分致逐配系数为常数的萃取体系69
312分配系数为变数的萃取体系69
313复杂萃取体系70
32萃取过程中两相体积有显著变化时的物料衡算方法72
321两相不互溶的情况72
322两相部分互溶的情况73
33单级萃取过程中的极限溶剂/料液比76
34接近萃取平衡程度的表征--萃取级效率76
35表征萃取效果的主要指标--萃取率和净化系数(去污系数)77
351萃取率77
352净化系数79
36单级萃取过程的适用性和局限性80
符号表81
习题81
参考文献82
4逐级接触的多级萃取过程83
41多级错流萃取过程83
411多级错流萃取过程的操作原理83
412多级错流萃取过程的计算法和图解法84
42多级逆流萃取过程87
421多级逆流萃取过程的操作原理87
422两相不互溶体系多级逆流萃取过程的计算法和图解法88
423两相部分互溶体系多级逆流萃取过程的图解法102
424多级逆流萃取过程的其他计算或图示方法105
425四元萃取体系多级逆流萃取过程的解法106
426多级逆流萃取过程中萃取剂极限用量和极限流比的图解确定108
427多级逆流萃取过程的变体109
428多级逆流萃取过程与多级错流萃取过程的比较112
43分馏萃取过程113
431分馏萃取过程的操作原理和过程参数113
432两相不互溶体系分馏萃取过程的图解法115
433两相不互溶体系分馏萃取过程的计算法123
434两相部分互溶体系分馏萃取过程的图解法和计算方法138
435分馏萃取过程中流比的选择和极限流比的确定141
436带有回流的分馏萃取过程149
437分馏萃取过程的变体165
符号表167
习题168
参考文献173
5连续接触的多级逆流萃取过程175
51柱塞流模型175
511连续逆流传质和传质单元175
512两相不互溶时传质单元数的计算177
513一般情况下传质单元数的计算183
514理论级和理论级当量高度185
52萃取柱内的轴向混合186
521基本概念186
522萃取柱内的轴向混合188
523常用数学模型简介189
53扩散模型及其近似解法和数值解法190
531扩散模型190
532扩散模型的近似解法和数值解法192
符号表201
习题202
参考文献202
6液液萃取过程的实验方法204
61多级错流和多级逆流萃取过程的实验方法204
611多级错流萃取过程204
612多级逆流萃取过程204
613分馏萃取过程209
614带有回流的分馏萃取过程213
615微分接触的多级逆流萃取过程214
62多级逆流萃取实验装置215
621连续操作的多级逆流液液萃取器(台架规模)215
622微型混合澄清槽216
623微型环隙式离心萃取器216
符号表216
习题217
参考文献217
7扩散原理和相际传质过程218
71扩散原理218
711概述218
712分子扩散219
713扩散系数220
714液体中的稳定分子扩散225
715对流扩散229
72相际传质过程231
721传质系数231
722传质过程的模型233
723总传质系数236
724传质方程式及其应用238
725界面现象及其对传质的影响239
符号表241
习题242
参考文献242
8液液萃取过程动力学243
81萃取动力学研究的重要性243
82萃取动力学过程的控制机制244
821传质方程244
822萃取动力学的过程控制机制的类型246
823确定萃取动力学过程控制机制的若干因素247
824萃取动力学过程控制机制的判定248
83萃取动力学的实验研究装置和研究方法249
831实验研究装置249
832实验研究方法251
833实验数据处理253
84萃取动力学研究示例253
841磷酸三丁酯萃取硝酸的萃取动力学254
842羟肟萃取铜的萃取动力学258
85提高萃取传质速率的主要手段261
符号表262
习题263
参考文献263
9液液萃取过程的优化265
91优化目标或目标函数265
92液液萃取过程若干问题的优化266
921萃取溶剂的优选266
922萃取工艺和萃取操作条件的确定和优化267
923萃取方式的优化考虑271
924萃取设备若干操作参数和结构的优化272
925液液萃取过程的总体优化276
符号表276
习题277
参考文献277
10液液萃取设备概述279
101萃取设备内的基本过程279
102液液萃取设备的分类 280
103萃取设备的性能比较和适用性281
104萃取设备的选择286
1041萃取设备的选择因素286
1042萃取设备选择指南287
105萃取设备的主要性能参数290
符号表291
习题291
参考文献291
11混合澄清槽292
111混合澄清槽的类型292
1111箱式混合澄清槽294
1112浅层澄清的混合澄清槽296
1113IMI混合澄清槽296
1114Kemira混合澄清槽297
1115Denver混合澄清槽298
1116Krebs混合澄清槽298
1117双混合室混合澄清槽299
1118全逆流混合澄清槽299
1119塔型混合澄清萃取器301
11110CMS(combined mixersettler)萃取器304
112混合槽内的传质和混合槽的放大305
1121混合槽的结构型式306
1122混合搅拌方式306
1123搅拌输入能量的计算313
1124混合槽内的液流分散和传质321
1125输入功率与萃取传质速率的关系和混合槽的放大337
1126输入能量参数的选择344
1127混合槽的改进和管线混合器的介绍347
113混合澄清槽内的澄清分相和澄清槽的放大355
1131澄清的基本过程355
1132澄清槽的设计放大359
1133影响澄清速率的诸因素372
1134提高澄清速率的几个途径376
1135其他加速澄清速率的方法和澄清器的介绍381
114箱式泵混合澄清槽的工艺设计382
1141混合室有效体积和结构尺寸的确定383
1142澄清室结构尺寸的确定384
1143各相口及堰板位置和结构尺寸的确定384
1144箱式泵混合澄清槽的设计计算示例391
115采用CFD方法进行混合澄清槽的优化设计394
116混合澄清槽的操作运行395
1161混合澄清槽的操作运行步骤395
1162混合澄清槽运行的静态和动态特性396
1163连续相和分散相的控制和反相398
1164混合相比的调控399
1165相夹带和液泛400
符号表402
习题404
参考文献405
12萃取柱(塔)411
121常用萃取柱简介411
1211简单的重力场中的萃取柱411
1212机械搅拌萃取柱413
1213脉冲萃取柱418
1214振动筛板柱419
122萃取柱流体力学设计基础420
123萃取柱模拟和设计的计算方法421
1231柱型的选择422
1232操作流速的计算422
1233柱高的计算422
124填料萃取柱423
1241填料的选择423
1242填料萃取柱的设计计算425
125转盘萃取柱(RDC)的性能和设计计算429
1251转盘柱的液泛流速和存留分数431
1252转盘柱的液滴平均直径434
1253转盘柱的轴向混合435
1254转盘柱的传质特性438
1255转盘柱的设计计算440
126脉冲筛板柱445
1261脉冲筛板柱的结构和操作445
1262脉冲筛板柱的液泛流速和存留分数448
1263脉冲筛板柱内的液滴平均直径456
1264脉冲筛板柱的传质特性457
1265脉冲筛板柱的轴向混合465
1266脉冲筛板柱的发展466
127振动筛板萃取柱470
1271振动筛板萃取柱的分类和基本结构470
1272振动筛板萃取柱的流体力学性质472
1273振动筛板萃取柱的传质速率475
1274振动筛板萃取柱的放大设计477
符号表478
习题479
参考文献479
13离心萃取器486
131离心萃取器的分类和主要型式简介487
1311微分接触离心萃取器487
1312逐级接触离心萃取器490
1313逆流萃取倾析器494
1314静态混合器离心机组合495
132表征离心萃取器性能的若干参数497
1321离心分离因数497
1322离心萃取器内的压力平衡和界面控制498
1323离心萃取器的水力学操作图502
1324离心萃取器的液泛和处理容量504
1325离心萃取器内分散相的存留分数505
1326离心萃取器内的返混506
133环隙式离心萃取器的操作特性和设计放大507
1331环隙式离心萃取器的操作特性507
1332环隙式离心萃取器的设计放大513
符号表515
习题516
参考文献516
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