第一章文献综述 | 第1-22页 |
1.1 整体式催化剂的结构 | 第7-11页 |
1.1.1 载体 | 第7-9页 |
1.1.2 涂层 | 第9-10页 |
1.1.3 活性组分 | 第10-11页 |
1.2 整体式催化剂的特点 | 第11-12页 |
1.2.1 床层压降低 | 第11页 |
1.2.2 传质效率高 | 第11-12页 |
1.2.3 放大效应小 | 第12页 |
1.2.4 传热效果不理想 | 第12页 |
1.2.5 反应物在整体式反应器横截面处分布不均匀 | 第12页 |
1.3 整体式催化剂的研究现状、应用及发展前景 | 第12-15页 |
1.3.1 环保领域 | 第13-14页 |
1.3.2 化工产品合成领域 | 第14-15页 |
1.4 环氧乙烷的主要用途 | 第15-16页 |
1.5 环氧乙烷的工业生产概述 | 第16-21页 |
1.5.1 环氧乙烷工业生产方法 | 第16-18页 |
1.5.2 直接氧化生成环氧乙烷的反应机理 | 第18-19页 |
1.5.3 环氧乙烷工艺技术进展 | 第19-21页 |
1.6 本文工作 | 第21-22页 |
第二章整体式载银催化剂的制备 | 第22-27页 |
2.1 实验设计 | 第22-24页 |
2.1.1 载体的选择 | 第22-23页 |
2.1.2 银催化剂的制备 | 第23-24页 |
2.1.3 银催化剂的活化 | 第24页 |
2.2 实验方法 | 第24-26页 |
2.2.1 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 实验原料 | 第25页 |
2.2.3 实验步骤 | 第25-26页 |
2.3 小结 | 第26-27页 |
第三章整体式载银催化剂上的乙烯环氧化反应 | 第27-37页 |
3.1 实验方法 | 第27-28页 |
3.1.1 实验仪器 | 第27页 |
3.1.2 实验原料 | 第27页 |
3.1.3 实验流程 | 第27-28页 |
3.1.4 色谱条件 | 第28页 |
3.2 结果与讨论 | 第28-35页 |
3.2.1 反应温度的影响 | 第28-33页 |
3.2.2 原料气乙烯浓度对反应的影响 | 第33页 |
3.2.3 空速对反应的影响 | 第33-35页 |
3.3 小结 | 第35-37页 |
第四章反应器的数学模拟 | 第37-47页 |
4.1 反应的本征动力学方程 | 第37-38页 |
4.2 一维模型方程及求解 | 第38-44页 |
4.2.1 一维平推流模型方程的建立 | 第38-39页 |
4.2.2 模型求解 | 第39-41页 |
4.2.3 模拟结果 | 第41-44页 |
4.3 三维模型方程的建立 | 第44-47页 |
第五章结论 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
主要符号说明 | 第52-53页 |
附录 | 第53-59页 |
发表论文和科研情况说明 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |