项目名称: 利用微型可视毛细管反应器研究亚临界水中氯甲苯/四氯乙烯等疏水性有机物溶解度

项目编号: No.21377116

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 化学工业

项目作者: 潘志彦

作者单位: 浙江工业大学

项目金额: 82万元

中文摘要: 亚临界水中的有机化学反应与分离过程已成为绿色化学过程研究中的热点之一。但由于高温高压实验条件的苛刻性,传统用于亚临界水中疏水性有机化合物溶解度测定的静态法取样过程容易破坏相平衡、动态法则难于保证体系已达到相平衡,致使亚临界水中疏水性有机化合物溶解度基础数据十分缺乏。申请者拟利用研发的耐高温高压微型可视石英毛细管反应器替代传统不锈钢材质高压反应器,研究氯甲苯、四氯乙烯等疏水性典型有机化合物在亚临界水中的溶解度,结合显微放大观测精确捕捉上述化合物在亚临界水体系中油-水界面的变化,及拉曼光谱原位在线检测溶液体系的混合均匀度,获得其溶解度数据,利用实验数据与模型关联建立起P-T-X模型,同时通过拉曼光谱原位在线分析有机物及水分子拉曼特征峰的峰面积、峰强度及频移的变化,探索疏水性有机物在亚临界水中随温度、压力等变化的溶解机理,为超亚临界水氧化技术工业化应用设计等过程提供基础数据。

中文关键词: 石英毛细管反应器;溶解度;亚临界水;疏水性有机物;拉曼光谱

英文摘要: Water near its critical point (374 C, 22.1MPa) is attracting increased attention as a medium for organic chemistry. Using sub-critical instead of organic solvents in chemical processes offers environmental advantages and may lead to pollution prevention.

英文关键词: Fused silica capillary reactor;Solubility;Subcritical water;Hydrophobic organic compounds;Raman Spectroscopy

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

达观智能制造知识图谱平台电力能源行业应用方案
专知会员服务
49+阅读 · 2022年4月13日
全球能源转型及零碳发展白皮书
专知会员服务
39+阅读 · 2022年3月1日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年9月14日
专知会员服务
36+阅读 · 2021年7月17日
【ICML2021】学习分子构象生成的梯度场
专知会员服务
14+阅读 · 2021年5月30日
最新「图机器学习药物发现」综述论文,22页pdf245篇文献
少即是多?非参数语言模型,68页ppt
专知会员服务
23+阅读 · 2020年11月22日
最新【深度生成模型】Deep Generative Models,104页ppt
专知会员服务
69+阅读 · 2020年10月24日
仅需几天,简约神经网络更快地发现物理定律
机器之心
0+阅读 · 2021年12月25日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
1+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
达观智能制造知识图谱平台电力能源行业应用方案
专知会员服务
49+阅读 · 2022年4月13日
全球能源转型及零碳发展白皮书
专知会员服务
39+阅读 · 2022年3月1日
专知会员服务
19+阅读 · 2021年9月14日
专知会员服务
36+阅读 · 2021年7月17日
【ICML2021】学习分子构象生成的梯度场
专知会员服务
14+阅读 · 2021年5月30日
最新「图机器学习药物发现」综述论文,22页pdf245篇文献
少即是多?非参数语言模型,68页ppt
专知会员服务
23+阅读 · 2020年11月22日
最新【深度生成模型】Deep Generative Models,104页ppt
专知会员服务
69+阅读 · 2020年10月24日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员