摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第8-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-31页 |
1.1 萘及萘的烷基化反应 | 第15-17页 |
1.1.1 萘烷基化工艺 | 第16-17页 |
1.2 烷基萘的工业应用及合成方法 | 第17-22页 |
1.2.1 甲基萘 | 第17-18页 |
1.2.2 异丙基萘 | 第18-19页 |
1.2.3 叔丁基萘 | 第19-21页 |
1.2.4 长链烷基萘 | 第21-22页 |
1.3 萘的烷基化催化剂的研究 | 第22-29页 |
1.3.1 传统烷基化催化剂 | 第22-23页 |
1.3.2 固体酸超强酸催化剂 | 第23-25页 |
1.3.3 沸石分子筛催化剂 | 第25-27页 |
1.3.4 阳离子交换树脂 | 第27页 |
1.3.5 杂多酸催化剂 | 第27-29页 |
1.4 课题目的及主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-39页 |
2.1 实验原料 | 第31-32页 |
2.2 实验装置及流程 | 第32-35页 |
2.2.1 实验步骤 | 第32-34页 |
2.2.2 催化剂制备 | 第34-35页 |
2.3 催化剂表征 | 第35-36页 |
2.3.1 比表面积BET | 第35页 |
2.3.2 红外光谱分析(FT-IR) | 第35页 |
2.3.3 X-射线衍射仪(XRD) | 第35页 |
2.3.4 热重分析(TGA) | 第35-36页 |
2.4 产品主要评价指标及表征 | 第36-39页 |
2.4.1 气相色谱-质谱分析 | 第36页 |
2.4.2 气相色谱分析 | 第36-37页 |
2.4.3 产品表征 | 第37页 |
2.4.4 烷基化反应评价指标 | 第37-39页 |
第三章 无水三氯化铝催化合成二壬基萘的研究 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39页 |
3.3 三氯化铝为催化剂合成二壬基萘的反应条件优化 | 第39-45页 |
3.3.1 不同烷基化试剂的筛选 | 第39-40页 |
3.3.2 催化剂用量的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 反应时间的影响 | 第41-43页 |
3.3.4 反应温度的影响 | 第43-44页 |
3.3.5 原料摩尔比对反应结果的影响 | 第44-45页 |
3.4 二壬基萘的表征 | 第45-47页 |
3.4.1 红外光谱分析(FT-IR) | 第45-46页 |
3.4.2 核磁共振氢谱(~1HNMR) | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 几种杂多酸(盐)催化合成二壬基萘的研究 | 第49-55页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-53页 |
4.3.1 考察杂多酸催化性能 | 第49-51页 |
4.3.2 考察磷钨酸盐催化性能 | 第51-52页 |
4.3.3 焙烧磷钨酸对烷基化反应催化性能的影响 | 第52-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 负载型磷钨酸催化合成二壬基萘的研究 | 第55-69页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验部分 | 第55页 |
5.3 催化剂的表征 | 第55-58页 |
5.3.1 催化剂样品的比表面积 | 第55-56页 |
5.3.2 催化剂样品的FT-IR表征 | 第56-57页 |
5.3.3 催化剂样品的XRD表征 | 第57页 |
5.3.4 催化剂样品的TGA分析 | 第57-58页 |
5.4 HPW/SiO_2催化剂制备条件的优化 | 第58-61页 |
5.4.1 焙烧温度的影响 | 第58-59页 |
5.4.2 HPW负载量的影响 | 第59-61页 |
5.5 HPW/SiO_2催化剂合成二壬基萘的反应条件优化 | 第61-67页 |
5.5.1 反应温度的影响 | 第61-62页 |
5.5.2 反应时间的影响 | 第62-63页 |
5.5.3 催化剂用量的影响 | 第63-65页 |
5.5.4 原料摩尔比的影响 | 第65-66页 |
5.5.5 溶剂用量的影响 | 第66-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
研究成果及发表学术论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者和导师简介 | 第79-81页 |
附件 | 第81-82页 |