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在本实验室成功开发的双氧水氧化环己烯合成环氧环己烷的绿色工艺路线中,其反应产生的大量水相中含有2.3%的1,2-环己二醇。若直接排放,不仅污染环境,而且也是对资源的极大浪费。由于反应生成水量过大,传统精馏与萃取分离方法在操作过程中存在能耗大、分离效率低等问题。针对这一现状本文提出了应用大孔树脂吸附分离1,2-环己-醇的工艺路线。其主要研究内容及结果如下:首先建立了快速分析水相溶液中1,2-环己二醇的定性定量气相色谱条件。以吡啶为内标得到其定量分析的标准曲线为:y=1.01085x-0.00388。实验结果表明,所建立的分析条件可以满足本课题以及相关工业分析的需要。通过9种大孔树脂对1,2-环己二醇的静态吸附实验,表明AB-8大孔树脂对水相中1,2-环己二醇的吸附效果较好。且在研究的温度范围内,1,2-环己二醇在AB-8树脂上平衡吸附数据能够用Langmuir等温吸附方程很好地拟合。通过热力学分析计算出了该吸附过程的ΔG、ΔH和ΔS的值,表明此吸附为自发放热的物理吸附过程。动力学研究表明AB-8树脂对1,2-环己二醇的吸附符合准二级动力学模型,其具体表达式为:t/Qt=t/216.45+0.03253。在自行设计的吸附柱上,测定了不同条件下AB-8大孔树脂固定床动态吸附分离反应液水相中1,2-环己二醇的穿透曲线,得到较佳吸附条件为:298.15K、上样流速1.0mL/min、固定床高度4.0cm,吸附数学模型为t=38.81+10.27×lnCt/(25-Ct)。在较佳吸附条件下,其吸附率可达97%。以1,2-二氯乙烷为脱附剂,对1,2-环己二醇进行了脱附和纯化研究,得到较佳脱附和纯化条件。在较佳条件下,1,2-环己二醇的脱附率达98%以上,纯化后其纯度可达98%以上,且AB-8树脂可再生重复使用。