摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-30页 |
1.1 烟酸的简介 | 第12-13页 |
1.2 烟酸的合成方法 | 第13-18页 |
1.2.1 电化学氧化法 | 第13-15页 |
1.2.2 液相氧化法 | 第15-16页 |
1.2.3 氨氧化法 | 第16-17页 |
1.2.4 空气直接氧化法 | 第17-18页 |
1.3 V_2O_5/TiO_2催化剂组成和活性 | 第18-25页 |
1.3.1 助剂掺杂对V_2O_5/TiO_2催化剂活性影响 | 第18-21页 |
1.3.2 不同TiO_2载体 | 第21-25页 |
1.4 反应条件 | 第25-26页 |
1.4.1 水汽的作用 | 第25-26页 |
1.4.2 氧气和3-甲基吡啶含量变化 | 第26页 |
1.5 氧化反应机理 | 第26-28页 |
1.6 论文的研究意义和内容 | 第28-30页 |
1.6.1 论文的研究意义 | 第28-29页 |
1.6.2 论文的研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-37页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第30-31页 |
2.2 实验装置与活性测试流程 | 第31-32页 |
2.3 产品分析方法 | 第32-35页 |
2.3.1 气相色谱条件的确立 | 第32-34页 |
2.3.2 转化率和产率计算方法 | 第34-35页 |
2.3.3 固体产物的分析方法 | 第35页 |
2.4 催化剂表征 | 第35-37页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第35-36页 |
2.4.2 比表面积测定(BET) | 第36页 |
2.4.3 程序升温还原(H_2-TPR) | 第36页 |
2.4.4 程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第36-37页 |
第三章 V_2O_5/TiO_2催化剂的Cr掺杂改性 | 第37-45页 |
3.1 实验部分 | 第37-38页 |
3.1.1 TiO_2载体的制备 | 第37-38页 |
3.1.2 催化剂的制备 | 第38页 |
3.1.3 催化剂表征 | 第38页 |
3.1.4 催化剂活性测试 | 第38页 |
3.2 结果与讨论 | 第38-42页 |
3.2.1 XRD和BET表征 | 第38-39页 |
3.2.2 H_2-TPR表征 | 第39-41页 |
3.2.3 NH_3-TPD表征 | 第41-42页 |
3.3 催化剂活性评价 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 V_2O_5/TiO_2催化剂的载体改性 | 第45-55页 |
4.1 实验部分 | 第45-48页 |
4.1.1 催化剂表征 | 第45-48页 |
4.1.1.1 X射线衍射(XRD) | 第45-47页 |
4.1.1.2 H_2-TPR表征 | 第47-48页 |
4.2 催化剂活性评价 | 第48-52页 |
4.2.1 TiO_2载体的筛选 | 第48-49页 |
4.2.2 反应温度的影响 | 第49-51页 |
4.2.3 空速的影响 | 第51页 |
4.2.4 反应时间的影响 | 第51-52页 |
4.3 XPS表征 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 V_2O_5/TiO_2催化剂成型技术研究 | 第55-66页 |
5.1 以商业成型TiO_2作为载体 | 第55-57页 |
5.2 载体和活性组分一体化成型研究 | 第57-62页 |
5.2.1 成型过程 | 第57页 |
5.2.2 助剂的影响 | 第57-59页 |
5.2.2.1 水粉比的影响 | 第57页 |
5.2.2.2 乙醇胺影响 | 第57-58页 |
5.2.2.3 无机助剂Al_2O_3的影响 | 第58页 |
5.2.2.4 有机助剂聚乙二醇2000的影响 | 第58-59页 |
5.2.3 干燥和焙烧过程的影响 | 第59-61页 |
5.2.4 不同形状催化剂强度比较 | 第61-62页 |
5.3 成型催化剂最佳条件探索 | 第62-65页 |
5.3.1 温度的影响 | 第62-63页 |
5.3.2 氧分压的影响 | 第63-64页 |
5.3.3 空速的影响 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |