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 |