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环境友好型酰化反应的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-29页
    1.1 传统Friedel-Crafts酰基化反应的缺陷第12-13页
    1.2 分子筛催化Friedel-Crafts酰基化反应的研究进展第13-18页
        1.2.1 新型酰化反应催化剂的比较第13-14页
        1.2.2 分子筛催化弱活化或惰性芳环的酰化反应第14-16页
        1.2.3 分子筛催化强活化芳环的酰化反应第16-17页
        1.2.4 分子筛催化杂环化合物的酰化反应第17-18页
    1.3 分子筛结构、酸性及催化机理第18-22页
        1.3.1 分子筛的结构第18-20页
        1.3.2 分子筛的酸性第20-21页
        1.3.3 分子筛催化机理第21-22页
    1.4 分子筛失活问题概述第22-23页
    1.5 延缓分子筛失活的方法概述第23-25页
        1.5.1 溶剂效应研究第23-24页
        1.5.2 分子筛改性研究第24-25页
    1.6 结构-活性关系研究概述第25-26页
    1.7 本文的研究内容和意义第26-29页
        1.7.1 研究内容第26-27页
        1.7.2 研究意义第27-29页
第二章 实验部分第29-39页
    2.1 实验原料和仪器设备第29-31页
        2.1.1 实验原料第29-30页
        2.1.2 实验仪器设备第30-31页
    2.2 催化剂的处理第31-32页
        2.2.1 催化剂的制备第31页
        2.2.2 催化剂的预处理第31页
        2.2.3 催化剂的改性第31页
        2.2.4 催化剂的成型第31-32页
        2.2.5 催化剂的再生第32页
    2.3 实验过程第32-35页
        2.3.1 间歇实验第32-34页
        2.3.2 连续实验第34-35页
    2.4 样品分析第35页
    2.5 催化剂的表征第35-39页
        2.5.1 XRD、XRF、BET测试第35-36页
        2.5.2 SEM扫描电镜测试第36页
        2.5.3 TG/DTA热重测试第36-37页
        2.5.4 NMR核磁共振测试第37页
        2.5.5 NH_3-TPD测试第37-38页
        2.5.6 Py-FTIR吡啶吸附的原位红外光谱测试第38-39页
第三章 芳烃/杂环化合物的间歇液相酰化实验第39-69页
    3.1 甲苯间歇液相酰化实验第39-43页
        3.1.1 物性数据分析第39-40页
        3.1.2 正交实验设计第40-41页
        3.1.3 实验结果与文献值的比较第41-43页
    3.2 呋喃间歇液相酰化实验第43-56页
        3.2.1 物性数据分析第43-44页
        3.2.2 正交实验设计第44-45页
        3.2.3 响应面实验设计第45-53页
        3.2.4 实验结果与文献值的比较第53-56页
    3.3 其他杂环化合物的间歇液相酰化实验第56-67页
        3.3.1 2-甲基呋喃酰化反应第56-61页
        3.3.2 2-甲基噻吩酰化反应第61-66页
        3.3.3 N-甲基吡咯酰化反应第66-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第四章 芳烃/杂环化合物连续液相酰化反应第69-75页
    4.1 甲苯连续液相酰化实验第69-72页
        4.1.1 液时空速对反应的影响第69-70页
        4.1.2 原料配比对反应的影响第70页
        4.1.3 温度对反应的影响第70-71页
        4.1.4 时间对反应的影响第71-72页
    4.2 呋喃连续液相酰化实验第72-74页
    4.3 本章小结第74-75页
第五章 分子筛失活机理探究第75-86页
    5.1 分子筛孔道内有机物质分析第75-78页
        5.1.1 最小横截面动力学直径计算第75-77页
        5.1.2 失活物质分析第77-78页
    5.2 分子筛失活前后表征第78-84页
        5.2.1 SEM表征第78页
        5.2.2 TGA表征第78-79页
        5.2.3 ~(13)C MAS NMR表征第79-80页
        5.2.4 ~(27)Al MAS NMR表征第80-81页
        5.2.5 NH_3-TPD表征第81-83页
        5.2.6 Py-FTIR表征第83-84页
    5.3 催化机理第84-85页
    5.4 本章小结第85-86页
第六章 延缓分子筛失活方法的探究第86-97页
    6.1 溶剂效应第86-90页
        6.1.1 添加溶剂对甲苯酰化反应的影响第86-88页
        6.1.2 添加溶剂对呋喃酰化反应的影响第88-90页
    6.2 分子筛改性第90-96页
        6.2.1 酸改性分子筛催化噻吩酰化反应第90-91页
        6.2.2 酸改性分子筛催化甲苯酰化反应第91-96页
    6.3 本章小结第96-97页
第七章 结构-活性关系探究第97-108页
    7.1 理论分析第98-100页
        7.1.1 共振论第98-99页
        7.1.2 电子效应第99-100页
    7.2 模拟计算第100-106页
        7.2.1 预测反应活性位方法的选择第100-101页
        7.2.2 计算说明第101-102页
        7.2.3 计算结果第102-106页
    7.3 模拟结果与实验的比较第106-107页
    7.4 本章小结第107-108页
第八章 实验结论与展望第108-111页
    8.1 实验结论第108-110页
        8.1.1 芳烃/杂环化合物的间歇液相酰化实验第108页
        8.1.2 甲苯/呋喃的连续液相酰化实验第108-109页
        8.1.3 分子筛失活机理第109页
        8.1.4 溶剂效应第109页
        8.1.5 分子筛酸改性效应第109-110页
        8.1.6 结构-活性关系第110页
    8.2 实验展望第110-111页
参考文献第111-121页
发表论文和参加科研情况说明第121-122页
致谢第122-123页

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