2023年化工开题报告5篇.docx
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1、2023年化工开题报告5篇 书目 第1篇化工工艺开题报告范文 第2篇化工毕业论文开题报告范文 第3篇2023年化工专业开题报告 第4篇化工工艺论文开题报告 第5篇化工毕业设计开题报告 化工工艺开题报告范文 开题报告,就是当课题方向确定之后,课题负责人在调查探讨的基础上撰写的报请上级批准的选题安排。以下是我为大家举荐的化工工艺开题报告范文,希望能帮到大家,更多精彩内容可阅读酷猫写作。 探讨课题 年产3000吨磷酸三苯酯的工艺设计 探讨意义及现状 塑料在建筑、交通、航空、电器、日用家具等领域中应用越开越广,但由于塑料的可燃性而造成的火灾事故也日益成为一个重大的问题,因而阻燃剂的探讨与生产发展速度突
2、飞猛进。有机磷系阻燃剂的阻燃性能优良,对环境较友好,在阻燃剂领域备受关注并极具发展前景,在我国具有较大的发展潜力和空间。但是由于有机磷系阻燃剂自身的一些缺陷,热:多为液体、挥发性大、发烟量大、热稳定性较差等,促使其应用受到了限制。因此,对有机磷系阻燃剂的探讨还有待接着加强。磷酸三苯酯是用途广泛,应用效果良好的阻燃剂之一,可作为纤维素树脂、乙烯基树脂、自然橡胶和合成橡胶的阻燃性增塑剂,其阻燃率高,阻燃产品具有良好的力学性能保持率、透亮性、松软性和韧性。随着我国对塑料应用领域的不断扩大和深化,磷酸三苯酯的需求量将会越来越大。因此,磷酸三苯酯的生产具有极其广袤的市场前景。 目前国内只有少量工业用磷酸
3、三苯酯的生产、运用厂家,而且,在进出口贸易也很少。因此,磷酸三苯酯的市场完全须要开拓。 探讨方案 本课题遵循的设计原则和指导思想: (1)大力推动技术进步,主动采纳新工艺、新技术,解决以往陈旧工艺的缺点和弊端。 (2) 设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高水的重复利用率,削减一次水的用量。 (3) 设计中选用环保生产工艺路途,生产过程中尽量削减三废排放,同时三废治理要做到同时设计、同时施工、同时投产、并考虑环保的综合治理 生产方法 苯酚氢氧化钠三氯氧磷摩尔配比为0.90:0.99:0.33在二氯甲烷作为有机溶剂的有机相中进行酯化反应,生成磷酸三苯酯。采纳间歇操作,反应方程式: 3c6h5o
4、h + 3naoh +pocl3h2o +3nacl +po(c6h5o)3 预期目标 生产工艺具有反应温度低、反应速度快合成工艺绿色环保工艺简洁能耗低产品收率高成本低廉且易工业化等优点,合成的磷酸三苯酯达到规格,收益良好。 进度支配 2.263.22:分析课题,收集相关资料,查阅中英文文献,确定初步的生产工艺,并完成开题报告; 3.234.23:由确定的生产工艺初步起先物料衡算,能量衡算,从而确定设备的的型号。最终进行投资估算。 4.245.25:撰写毕业设计论文,提交初稿,同时不断修改、完善论文; 5.255.30:打算ppt及毕业论文答辩。 参考文献 洪仲苓.化工有机深加工m.北京:化学
5、工业出版社,1997. 王静康.化工设计m .第一版,北京:化学工业出版社,1995:228-230 3 汪镇安.化工工艺设计手册m.北京:化学工业出版社,xx 4 hg20519-92,化工工艺设计施工图内容和深度统一规定s . 5宋启煌主编. 精细化学工艺学. 其次版. 化学工业出版社,xx. 6 王延吉.化工产品手册.第四版.有机化工原料.化学工业出版社.54. 7 刁玉玮,王立业,喻建良编著.化工设备机械基础.第六版.大连理工高校出版社,xx. 8娄爱娟等编著.化工设计. 第1版.华东理工高校出版社,xx. 化工毕业论文开题报告范文 以下是酷猫写作我为您收集整理供应到的化工毕业论文开题
6、报告范文,欢迎阅读参考,希望对你有所帮助! 化工毕业论文开题报告范文 一、毕业设计(论文)选题的目的和意义。 (1) 课题名称 含氨基的松香基聚合物微球制备、表征及性能探讨 (2) 有关的探讨方向的历史、现状和发展状况分析 松香是一种珍贵的可再生资源,具有毒性小、价格便宜、与环境友好等特点,广泛地用于油漆、纸张、油墨、胶黏剂、电、农药、香料、食品医药和化妆品等工业之中,是国民经济不行缺少的化工原料。我国作为松香生产国和出口国,但是主要作为原料出口,对松香的加工率却很低。因此对松香进行改性探讨具有非常重要的意义。松香以它特有的组成和结构,已成为继纤维素、木质素、淀粉、甲壳素、壳聚糖、自然橡胶等之
7、后又一个制备高分子材料的重要原料来源1-3。 聚合物微球是一种性能优良的新型功能材料,具有表面效应、体积效应、磁效应、生物相容性、功能基团等特性,在标准计量、生物医学、情报信息、分析化学、胶体科学及色谱分别等领域中具有非常广泛的应用4。尤其是近年来,在单分散聚合物微球上引入各类功能基团后,使这种功能性微球在如生物工程、免疫检验、电子和微电子技术、信息产业、高效液相色谱等很多高新技术领域显示出了良好的应用前景5。 在众多聚合物微球及其材料的探讨中,占较大重量的一部分是各种功能性的聚合物微球制备探讨。聚合物微球可以通过选择单体和聚合方式,从分子水平上来设计微球的结构,并且可以比较便利地限制其尺寸的
8、大小和均一性,使之具有所须要的特定性能。聚合物微球的大小可以通过选用不同的制备方法或限制其反应过程的反应条件来限制。聚合物微球的表面也可以功能化,主要通过运用不同的功能性单体进行聚合来制备含有特定官能团的聚合物微球,也可以通过对已制备的聚合物微球进行各种化学改性来使其表面功能化。这种微观结构和性能的可设计性,使得高分子微球在生物医学领域中显示出巨大的应用潜力。此外聚合物微球的降解性,生物相容性等物理化学和胶体性质都可以通过一些方式进行调整。因此随着科技的发展,为了拓展聚合物微球的应用范围以使其更好服务于人类,对各种功能性聚合物微球的探究和探讨也越来越引起人们关注6。6 氨基化是微球功能化中的一
9、个部分,也是一项探讨的趋势也是今后探讨侧重的趋势。将氨基镶嵌在聚合物微球表面将氨基接枝到聚合物微球表面,可以增加微球的性能。氨基具有还原性,可以被重金属离子氧化,降低重金属离子的毒性。并且由于其原子轨道特性,具有良好的吸附功能。可以看出,氨基化微球用途广泛,探讨其合成方法及其性质应用,对众多行业领域具有很大的帮助和促进。 (3) 前人在本选题探讨领域中的工作成果简述 目前,针对松香改性的探讨和聚合物微球的制备及其他功能化等前人已有做了比较多的探讨,但运用改性松香做为单体但以改性松香做为单体,制成的聚合物微球并进行氨基化处理所得到的微球却看不到太多的鲜有报道。因此,本课题具有很好的探讨意义。 j
10、osephon7用带有氨基的硅烷(如n-2氨基乙基-3氨基丙基硅烷,p-氨基苯基硅烷,3-氨基丙基硅烷等)与金属氧化物脱水反应,得到带有-nh2的磁性微球。并将该微球进行进一步的功能化,进而得到带有羧基的微球。赵书阁,刘丽强等8用苯乙烯、聚乙烯基吡咯烷酮等制成聚苯乙烯聚合物微球,进行硝基化处理后,放入还原剂将硝基还原成氨基,制成氨基化聚苯乙烯聚合物微球。并将此微球纯化克伦特罗抗体,证明白氨基化微球对纯化抗体的可行性及高效性。 liu9等9通过氨基功能化的磁性纳米粒子合成了磁性壳聚糖纳米复合材料,由于壳聚糖可以和重金属离子相互作用,在外加磁场中,这些微粒能有效地从废水中移除重金属离子(figur
11、e 1.9)。由于壳聚糖和重金属离子的相互作用是可逆的,所以,在弱酸条件下超声就可以将重金属离子从壳聚糖中移除。王伟财、张琦等10通过分散聚合法制备微米级单分散聚甲基丙烯酸缩水甘油酯(pgma)微球,并对其进行氨基改性,随后在微球内部原位沉积合成磁性纳米粒子,溶胀渗入量子点,最终制备了氨基化、微米级、单分散、超顺磁、荧光复合多功能聚合物微球。微球制备过程如下微球制备过程如图1所示: 图1 氨基化微球制备流程 合成的多功能微球有希望应用于生物分别、生物成像、生物标记和荧光检测等领域。 xiang liu11和qiang wang1112等人都是改进的悬浮聚合法制备了磁性聚(丙烯酸甲酯-二乙烯基苯
12、)微球,然后通过表面接枝引入功能化氨基基团; ;zhiyong lin1213等以二乙烯基苯为交联剂、丙烯酸甲酯为单体,在油酸改性四氧化三铁的存在下,采纳微悬浮聚合法制备了磁性聚(二乙烯基苯-甲基丙烯酸甲酯)微球,然后通过与乙二胺进行氨解反应得到富含-nh2功能基团的磁性聚合物微球,从而拓宽了磁性聚合物微球的应用范围。李鹏飞1314等通过首先分散聚合法制得聚甲基丙烯酸缩水甘油酯高分子微球,然后通过氨解反应产生氨基,再加入浓碱在微球内部生成fe3o4纳米颗粒而得到富含氨基功能基团的磁性聚合物微球吸附剂,其对铬离子有较高的吸附量,饱和吸附容量为263.16 mg/g。 以上有关的探讨为本课题供应了
13、很好的基础性条件,以此为探讨依据,可知本课题具有很好的可行性和探讨意义。 二、设计或探讨主要内容和重点,预期达到的目标及拟解决的主要问题和技术关键,有何创新之处。(此部分为重点阐述内容) (1) 主要内容 1.制备含有功能集团氨基的松香基聚合物微球; 2.含氨基的松香基磁性聚合物微球结构表征: 3.含氨基的松香基此型聚合物磁性能探讨。 (2) 探讨重点 利用悬浮聚合法制备松香基二元聚合物微球,并对其进行氨基化修饰,在微球的表面引入氨基功能基团。探讨交联剂探讨单体比例、引发剂用量、反应介质的用量分散剂用量等对聚合物微球性能的影响,磁性介质的引入,以及温度等对聚合微球的影响,确定制备聚合物微球的最
14、佳工艺条件。然后,探讨催化剂种类及用量、反应温度、反应时间等因素对微球氨基化改性的影响然后以最佳的聚合条件引入磁流体制备磁性聚合物微球,确定最佳的氨基化条件并对其进行氨基化改性。 (3) 预期达到的目标 确定出低毒或无毒的溶剂制备得到松香基聚合物微球,并制出制备出球形度良好、粒径大小适合粒径匀称、杂质少、表面氨基功能基团多的改性聚合物微球,为以松香为原料制备新型功能高分子材料奠定肯定的试验理论基础。 (4) 拟解决的主要问题和技术关键 探讨不同因素如单体质量比例、分散剂用量、引发剂用量等因素对聚合微球性能的影响,最终确定悬浮聚合法制备松香基二元聚合物微球的最佳工艺条件。 探讨微球制备时,介质的
15、种类和用量对合成松香基聚合物微球性能的影响,确定制备松香基二元聚合物微球的最佳工艺条件。确定微球氨基化的最佳工艺条件。 (5) 课题创新 以松香为原料,制备改性松香对松香进行改性制备松香基二元大分子单体,再与苯乙烯制备含氨基功能基团的聚合物微球,目前国内外未见文献报道。提高松香的价值进行应用已经成为了当今林产化学品探讨的一个方向。松香基聚合物微球作为一种新型高分子材料可以预见在生物化学、电子信息、医药工程等领域具有广泛应用前景,同时对提高松香的附加价值也有主动的影响。因此,本课题的探讨将对自然资源松香的开发利用和具有沉淀法微球技术都有非常重要的意义。 三、探讨方案: 技术方案(有关方法、技术路
16、途、技术措施); 实施方案所需的条件(技术条件、试验条件等) (1) 实施方案所需的条件 1、试验试剂 名称 类型 产地 松香 特级 广西梧州松脂厂 丙烯酸 化学纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 甲基丙烯酸羟乙酯(hema) 化学纯 天津市化学试剂探讨所 偶氮二异丁氰腈腈(aibn) 分析纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 苯乙烯(st) 化学纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 明胶 化学纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 1,4-对苯二酚(hq) 分析纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 氢氧化钾 分析纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 氧化锌 分析纯 湖南省邵阳市化学试剂厂 无水乙醇 分析
17、纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 汽油 93# 中国石油化工股份公司 氢氧化钠 分析纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 丙烯酸甲酯 化学纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 乙二胺 分析纯 广东汕头市西陇化工股份有限公司 二次蒸馏水 试验室自制 其中苯乙烯、丙烯酸甲酯用之前须减压蒸馏,除去阻聚剂;偶氮二异丁氰需重结晶,处理除掉棉花状不溶物。 2、试验仪器及设备 仪器名称 规格型号 产地 电子天平 梅特勒-托利多仪器厂(上海有限公司) 电热恒温水浴锅 hh-s1-ni 北京长安科学仪器厂 电子恒速搅拌器 cs28-b 上海安亭电子仪器厂 鼓风干燥箱 bao-80 施都凯仪器设备(上海)有限公司
18、光学显微镜 dmxrp型 德国莱卡公司 红外分析仪 avatar360 nicolet公司 扫描电镜 jsm-6380lv型 日本电子株式会社(jeol ltd) 旋转蒸发仪 re-52aa 上海亚荣生仪器厂 低温冷却液循环泵 dlsb-5l/25 巩义市予华仪器有限责任公司 箱式电阻炉 sx 上海沪越试验仪器有限公司 超纯水机 wp-up-iv-20 安徽蜀宁仪器有限公司 此外,还有足量的各种玻璃仪器、玻璃导管、橡胶导管等基本试验仪器装置,使试验能够顺当进行。 (2) 技术方案 1、丙烯酸松香(ra)的制备 将 100 g 松香加入到带有搅拌装置、冷凝管、温度计、n2导管及加料漏斗的四口烧瓶
19、中, 加热熔化,同时导入 n2,升温至230 ;然后缓慢滴加22 g丙烯酸(aa)(1.5 h左右滴加完毕),接着反应2 h;降温至170 左右出料,得到 ra(其酸值为 237.1 mg/g)。反应方程式如下: 2、ra与hema酯化物(rah)的合成 在装有分水器的四口烧瓶中加入ra、催化剂及对苯二酚,升温溶化后起先搅拌;200 时滴加hema(约1.5 h滴加完毕),滴加完毕后升温至230 ,接着反应若干时间即可。反应方程式如下: 3、松香基二元聚合物微球的制备(悬浮聚合法) 在250ml三口烧瓶中加入适当的蒸馏水,通入n2并调整搅拌器搅速为500 r/min,除去水中的氧气,持续20
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