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摘要:
利用COSMO-SAC溶剂化模型,计算了无限稀释条件下,几种常见卤代烷烃、环烷醇对环戊烷和新己烷的分离选择性.结果表明,三氯丙烷的表面屏蔽电荷主要在非极性区域分布,同时具有一定的氢键供体能力,展现出对环戊烷和新己烷较好的理论分离能力.将其COSMO-SAC模型参数带入AspenPlus软件,对三氯丙烷萃取精馏分离环戊烷和新己烷的工艺进行了模拟.计算显示,剂油比为13时,两塔产品纯度均达到0.98.萃取剂进料板位置对产品纯度和精馏能耗有显著影响,而C5,C6原料进料位置主要影响产品纯度,物质的量回流比为9时,环戊烷和新己烷产品纯度满足要求.通过理论计算溶剂分离选择性、考察剂油比对相对挥发度影响规律、工艺流程计算3个层次的研究,发现筛选的三氯丙烷萃取分离效果优于DMF.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 COSMO-SAC法筛选环戊烷/新己烷分离萃取剂及过程模拟
来源期刊 常州大学学报(自然科学版) 学科
关键词 环戊烷 萃取精馏 萃取剂筛选 COSMO-SAC模型 流程模拟
年,卷(期) 2021,(5) 所属期刊栏目 化学化工|Chemistry and Chemical Engineering
研究方向 页码范围 43-49
页数 7页 分类号 TQ013.1
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-0411.2021.05.006
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研究主题发展历程
节点文献
环戊烷
萃取精馏
萃取剂筛选
COSMO-SAC模型
流程模拟
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
常州大学学报(自然科学版)
双月刊
2095-0411
32-1822/N
大16开
江苏省常州市大学城
1989
chi
出版文献量(篇)
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