摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第14-26页 |
1.1 苯甲醛性质及生产工艺 | 第14-17页 |
1.1.1 苯甲醛性质 | 第14页 |
1.1.2 苯甲醛生成工艺 | 第14-17页 |
1.2 苯甲醇性质及生产工艺 | 第17-21页 |
1.2.1 苯甲醇性质 | 第17-18页 |
1.2.2 苯甲醇生产工艺 | 第18-21页 |
1.3 苯甲酸(酯)加氢催化剂研究现状 | 第21-23页 |
1.4 课题的研究背景及内容 | 第23-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-34页 |
2.1 原料与试剂 | 第26-27页 |
2.2 实验使用仪器 | 第27页 |
2.3 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.4 表征分析方法 | 第28-29页 |
2.4.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第28页 |
2.4.2 N_2物理吸附与脱附(N_2 adsortion-desorption) | 第28页 |
2.4.3 热重分析(TG/DTG/DTA) | 第28-29页 |
2.4.4 程序升温脱附(TPD) | 第29页 |
2.5 催化剂评价装置 | 第29-32页 |
2.5.1 催化剂预处理 | 第29页 |
2.5.2 反应装置及催化反应 | 第29-30页 |
2.5.3 产物分析 | 第30-32页 |
2.6 计算公式 | 第32-34页 |
第三章 负载型氧化锌催化剂的研究 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 不同改性载体对催化剂的影响 | 第34-37页 |
3.2.1 催化剂制备 | 第34-35页 |
3.2.2 不同改性载体对催化剂的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 XRD表征 | 第36-37页 |
3.3 Zr含量对催化剂影响 | 第37-38页 |
3.3.1 Zr含量对其活性的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 NH_3-TPD表征 | 第38页 |
3.4 工艺条件研究 | 第38-41页 |
3.4.1 温度对反应的影响 | 第38-40页 |
3.4.2 压力对反应的影响 | 第40-41页 |
3.5 K金属修饰催化剂 | 第41-42页 |
3.6 Zn负载量对催化剂的影响 | 第42-43页 |
3.7 K和ZnO负载顺序对催化剂的影响 | 第43-44页 |
3.8 催化剂稳定性评价 | 第44-45页 |
3.9 表征分析 | 第45-46页 |
3.9.1 NH_3-TPD | 第45-46页 |
3.9.2 XRD | 第46页 |
3.10 探索稀释剂(N_2)对反应的影响 | 第46-49页 |
3.11 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 Cr-Mn-ZrO_2催化剂的制备及表征 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 催化剂制备方法 | 第50页 |
4.3 对ZrO_2载体的改性 | 第50-53页 |
4.4 不同活性组分对催化剂改性研究 | 第53-56页 |
4.4.1 不同活性组分对反应的影响 | 第53-54页 |
4.4.2 不同活性组分对催化剂稳定性的影响 | 第54-55页 |
4.4.3 XRD表征 | 第55-56页 |
4.5 Mn负载量对反应的影响 | 第56页 |
4.6 催化剂稳定性的测试 | 第56-59页 |
4.6.1 催化剂寿命考评 | 第56-57页 |
4.6.2 催化剂反应后TG-DTA分析 | 第57页 |
4.6.3 催化剂反应前后XRD谱图对比 | 第57-58页 |
4.6.4 催化剂制备的重复试验 | 第58-59页 |
4.7 苯甲酸甲酯加氢反应机理研究 | 第59-62页 |
4.7.1 催化剂负载量对反应的影响 | 第59-61页 |
4.7.2 NH_3-TPD和CO_2-TPD表征 | 第61-62页 |
4.8 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 苯甲酸甲酯加氢制备苯甲醛工艺条件探索 | 第64-70页 |
5.1 概述 | 第64页 |
5.2 温度对反应的影响 | 第64-65页 |
5.3 压力对反应的影响 | 第65-66页 |
5.4 空速反应的影响 | 第66-67页 |
5.5 氢酯比对反应的影响 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
研究成果及发表专利 | 第80-82页 |
作者和导师简介 | 第82-84页 |
附件 | 第84-86页 |