第1章 绪论
1.1 分离工程的发展历程
1.1.1 分离工程的起源
1.1.2 分离工程的发展
1.2 分离工程的研究内容和研究特点
1.2.1 分离工程的研究内容
1.2.2 分离工程的研究特点
1.3 分离过程的分类
1.3.1 有相产生或添加的分离过程
1.3.2 有分离介质的分离过程
1.3.3 采用固体分离剂的分离过程
1.3.4 有外加场的分离过程
1.4 分离工程面临的新机遇和挑战
思考题
参考文献
第2章 精馏
2.1 多组分精馏
2.1.1 设计变量的确定
2.1.2 多组分物系泡点和露点的计算
2.1.3 多组分精馏的简捷计算
2.1.4 多组分精馏的严格计算
2.1.5 气液传质设备的效率
2.2 特殊精馏
2.2.1 恒沸精馏
2.2.2 恒沸精馏流程
2.2.3 恒沸精馏的工业应用
2.2.4 萃取精馏
2.2.5 萃取精馏的工业应用
2.3 蒸馏新技术
2.3.1 分子蒸馏
2.3.2 热泵精馏
2.3.3 超重力精馏
2.3.4 旋转带蒸馏技术
本章符号说明
思考题
计算题
参考文献
第3章 多组分吸收
3.1 概述
3.2 多组分吸收过程分析
3.3 多组分吸收和解吸的特点
3.4 多组分吸收过程的简捷计算
3.4.1 吸收因子法
3.4.2 平均吸收因子法
3.4.3 平均吸收因子法的应用
3.5 吸收过程热量衡算
3.6 多组分吸收过程的似计算
3.7 多组分吸收过程的严格计算
3.8 多组分吸收法在天然气脱水中的应用
3.8.1 三甘醇吸收天然气脱水方法
3.8.2 三甘醇吸收天然气脱水模拟计算
本章符号说明
思考题
计算题
参考文献
第4章 液液萃取
4.1 概述
4.2 萃取基本概念
4.3 萃取分类
4.4 萃取剂
4.5 萃取液液传质特性
4.6 萃取设备的传质特性
4.7 萃取过程的强化
4.7.1 从基本原理出发强化
4.7.2 过程耦合强化
4.8 新型萃取技术
4.8.1 超临界流体萃取
4.8.2 双水相萃取
4.8.3 加速溶剂萃取
本章符号说明
思考题
参考文献
第5章 浸取
5.1 概述
5.1.1 浸取过程
5.1.2 浸取分类
5.2 浸取过程的基本理论
5.2.1 三角形相图
5.2.2 相平衡
5.3 浸取过程的计算
5.3.1 浸取速率方程
5.3.2 扩散系数
5.3.3 浸取的平衡及理论级
5.3.4 物料衡算及操作线方程
5.3.5 图解法
5.3.6 解析法
5.4 浸取过程的工艺条件选择
5.4.1 固体物料的预处理
5.4.2 浸取溶剂的选择
5.4.3 浸取温度的选择
5.4.4 浸取时间
5.5 浸取设备
5.6 应用举例
5.6.1 天然药物及中药制药过程中的新型浸取技术
5.6.2 离子吸附型稀土矿的浸取技术
5.6.3 废催化剂中金属元素的浸取回收
5.6.4 废旧磷酸铁锂电池正极材料的浸取回收
本章符号说明
思考题
计算题
参考文献
第6章 吸附分离
6.1 概述
6.1.1 吸附的定义及重要性
6.1.2 吸附研究的发展
6.1.3 吸附剂的发展及前景
6.2 吸附理论
6.2.1 吸附作用力
6.2.2 平衡分离和动力学分离
6.2.3 吸附等温线的类型
6.2.4 吸附热力学
6.2.5 多孔固体物理吸附过程的分子模拟
6.3 固定床吸附过程分析
6.3.1 固定床吸附器
6.3.2 穿透曲线及吸附特性参数的计算
6.4 吸附分离工艺及应用
6.4.1 变压吸附
6.4.2 变温吸附
6.4.3 模拟移动床技术
6.5 多孔固体吸附剂的分类与应用
6.5.1 多孔固体吸附剂材料简介
6.5.2 多孔固体吸附剂的吸附分离应用
本章符号说明
思考题
计算题
参考文献
第7章 膜分离
7.1 概述
7.2 微滤和超滤
7.2.1 简介
7.2.2 国内外发展概况
7.2.3 微孔滤膜和超滤膜的特点
7.2.4 微孔滤膜和超滤膜的材质
7.2.5 浓差极化和膜污染(微滤和超滤)
7.2.6 预测渗透通量的数学模型
7.2.7 微滤和超滤的组件和工艺
7.2.8 工业应用
7.3 纳滤、反渗透、正渗透
7.3.1 纳滤
7.3.2 反渗透
7.3.3 正渗透
7.4 渗透汽化
7.4.1 渗透汽化过程
7.4.2 渗透汽化中的传质
7.4.3 渗透汽化模型和计算
7.5 离子交换
7.5.1 离子交换过程
7.5.2 离子交换中的传质
7.5.3 离子交换动力学模型
7.6 应用实例
本章符号说明
思考题
计算题
参考文献
第8章 结晶
8.1 结晶理论基础
8.1.1 过饱和溶液的形成与维持
8.1.2 成核
8.1.3 二次成核
8.1.4 晶体生长
8.2 工业结晶
8.2.1 工业起晶方法
8.2.2 结晶产品的主要性质及影响因素
8.2.3 重结晶
8.2.4 分步结晶
8.3 结晶设备
8.3.1 冷却结晶器
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