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在前文的基础上,着重研究了传质影响不可忽略阶段的计算方法问题。对传质影响不可忽略阶段,通过定义脱挥速率可将此阶段分成过渡区和分子扩散区。针对每个区域的特点提出了计算方法和计算模型。 相似文献
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概述了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)合成的基本原理,以及由对苯二甲酸乙二醇酯(BHET)单体经缩聚反应合成PET的反应机理、合成过程中的主要化学反应,详述了BHET缩聚合成PET的主要影响因素。由BHET缩聚合成PET属于逐步缩合聚合过程,缩聚过程中存在多个化学反应,包括链增长反应、链降解反应及网状结构凝胶物生成的副反应。BHET缩聚合成PET的影响因素主要有催化剂种类及其用量、稳定剂种类及其用量、反应温度、反应釜余压及物料的液层厚度等。今后,在PET及其共聚酯的合成中,应加大无毒催化剂的使用与推广、非石油基原料的开发及化学改性共聚酯的开发,以及废旧聚酯的化学法回收再生利用。 相似文献
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聚对苯二甲酸乙二醇酯合成催化剂研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了各类锑系催化剂、钛系催化剂(包括乙二醇钛)等不同类型的催化剂在聚酯缩聚反应中的催化性能研究的最新成果,指出在各种类型催化剂中,由于具有作为催化剂时不会带入多余的杂质进入反应体系等优点,乙二醇锑和乙二醇钛的应用前景较为广阔。 相似文献
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研究了醇解条件对废聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)醇解过程的影响,并通过凝胶渗透色谱、差示扫描量热、红外光谱、紫外分光光度仪、黏度计等多种测试手段对醇解产物进行了表征。研究表明:随着反应时间的增加,固相的数均相对分子质量、结晶度先增加后下降;醇解液的特性黏度[η]增加,紫外光透过率下降。固相完全消失后继续延长反应时间,醇解液的[η]变化不大。在实验条件下,多元醇醇解废PET的反应活性大小顺序为乙二醇>丙二醇>甘油。 相似文献
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聚对苯二甲酸乙二醇酯合成的研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
综述了合成聚对苯二甲酸乙二醇酯的4种方法以及相关的机理,其中详细地阐述了聚酯缩聚过程中所用的催化剂的研究进展,并展望了聚对苯二甲酸乙二醇酯合成技术的发展前景,指明了其发展方向. 相似文献
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以对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(EG)、异山梨醇(ISB)为原料,通过直接熔融缩聚法合成聚(对苯二甲酸乙二醇酯-co-对苯二甲酸异山梨醇酯)(PEIT)共聚酯。利用差示扫描量热法(DSC)研究了共聚酯的结晶行为,采用Avrami方程分析了共聚酯的等温结晶动力学。结果表明,PEIT共聚酯结晶行为受共聚组成和结晶温度影响。随着ISB用量的增加或结晶温度的降低,共聚酯半结晶周期t1/2增加、结晶速率变慢;ISB摩尔分数超过20%,共聚酯无法结晶。 相似文献
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聚对苯二甲酸乙二醇酯缩聚反应过程中平衡规律的研究 总被引:1,自引:2,他引:1
通过对缩聚过程的理解,提出缩聚反应过程的化学反应可简化为:2Ce=Z+G由此得到了缩聚反应过程中的平衡特性粘度(极限值)与温度、压力的函数关系式,通过静止膜实验确定了方程中的参数.得到的平衡特性粘度与温度、压力的关系式,可以用来确定不同温度、压力下的平衡特性粘度,适宜工程应用. 相似文献
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测定了聚对苯二甲酸乙二酯的固态缩聚反应动力学有关参数,表明反应级数n=1.5~1.8,活化能为31.4kJ/mol,同时基于本研究结果,说明缩聚反应发生在非晶区(液相).而不是在品区(固相),所以称固相缩聚是不准确的. 相似文献
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聚对苯二甲酸乙二酯的固态缩聚反应研究 总被引:1,自引:0,他引:1
测定了聚对茉二甲酸乙二酯固态缩聚反应动力学有关参数,表明反应级数n=1.5-1.8,活化能为31.4kJ/mol,同时基于本研究结果,说明缩聚反应发生在非晶区(液相),而不是在晶区(固相),所以称固厢缩聚是不准确的。 相似文献
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聚对苯二甲酸乙二醇酯在离子液体中水解回收对苯二甲酸 总被引:1,自引:0,他引:1
以中性离子液体氯化1丁-基-3甲-基咪唑为溶剂,酸功能化离子液体1-甲基-3-(3磺-酸基丙基)咪唑硫酸氢盐为催化剂,对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)水解回收对苯二甲酸反应进行了研究。考察了PET颗粒大小、催化剂和溶剂用量、反应温度和时间等因素对反应结果的影响。结果表明:PET颗粒大小和温度对反应结果的影响比较显著。在170℃,m(PET)∶m(H2O)∶m(溶剂)∶m(催化剂)=3∶4∶6∶0.6,4.5 h的较佳条件下,PET降解率大于99%,对苯二甲酸收率大于88%。另外,考察了离子液体的重复使用性能,重复使用8次后,PET降解率和对苯二甲酸收率没有明显降低。 相似文献
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聚对苯二甲酸乙二醇酯在超临界甲醇中解聚的研究 总被引:6,自引:1,他引:6
在间歇高压反应器中研究了聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)在超临界甲醇中的解聚反应特性, 通过扫描电镜观测了不同解聚条件下固相聚合物的内部结构,提出了解聚反应历程并得到了不同解聚条件下反应表观活化能。在甲醇的非临界区域,PET在甲醇中表现为溶胀过程,解聚程度低,反应在聚合物表面进行,反应表观活化能为27.19kJmol-1,解聚过程为传质、扩散控制;在甲醇的临界区域, PET完全溶于甲醇,解聚反应在均相中进行,反应表观活化能为89.79kJmol-1,为化学反应控制。 相似文献
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本文从聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的化学结构着手,结合亚临界水的特殊性质,采用水热法使PET在中性条件下水解为对苯二甲酸(TPA)和乙二醇(EG)。通过对填料比、反应时间和反应温度对PET水解率及TPA产率的影响进行探讨,研究确定了最佳水解条件:投料比10,实验温度250℃,反应时间7h。在最佳条件下PET的水解率可以达到 92.9%,TPA的产率为 86.4%,TPA纯度为98.251%以及TPA的酸度可达657.14 mgKOH/g。且研究发现醋酸锌可以加速PET的水解,并对PET在亚临界水条件下的水解机理进行了初步探索。 相似文献