前言 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 研究背景 | 第12-28页 |
·松节油资源概况 | 第12-14页 |
·紫苏葶的研究进展 | 第14-16页 |
·紫苏葶简介 | 第14页 |
·紫苏葶的研究进展 | 第14-16页 |
·结语 | 第16页 |
·纳米材料催化剂 | 第16-19页 |
·纳米材料在催化领域的应用概述 | 第16-17页 |
·纳米材料催化剂的优点 | 第17页 |
·纳米材料的制备方法 | 第17-19页 |
·固体超强酸催化剂 | 第19-23页 |
·固体超强酸的分类 | 第20页 |
·SO_4~(2-)/MxOy型固体超强酸的制备方法及性能改进 | 第20-22页 |
·固体超强酸的应用 | 第22-23页 |
·微波化学 | 第23-25页 |
·微波简介 | 第23页 |
·微波化学发展概况 | 第23-24页 |
·结语 | 第24-25页 |
·本论文研究的目的和意义 | 第25-26页 |
·本论文研究的目的 | 第25页 |
·本论文研究的重要意义 | 第25-26页 |
·本论文研究的主要内容 | 第26-28页 |
第二章 实验设备及研究方法 | 第28-40页 |
·催化剂的制备 | 第28-30页 |
·催化剂制备的主要试剂和仪器设备 | 第28-29页 |
·制备催化剂的方法 | 第29-30页 |
·溶胶-凝胶法 | 第29页 |
·溶胶凝胶-浸渍法 | 第29-30页 |
·α-蒎烯制备紫苏葶各步反应的研究 | 第30-40页 |
·工艺路线的确定 | 第30-31页 |
·α-蒎烯合成桃金娘烯醛的氧化反应 | 第31-33页 |
·主要实验设备和试剂 | 第31-32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·桃金娘烯醛制备紫苏醛的异构化反应 | 第33-36页 |
·主要实验设备和试剂 | 第33-34页 |
·实验方法 | 第34-36页 |
·紫苏醛合成紫苏葶的肟化反应 | 第36-37页 |
·主要实验设备和试剂 | 第36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·产物分析 | 第37-40页 |
·产物分析方法和设备 | 第37-38页 |
·气相色谱分析法 | 第38-40页 |
第三章 α-蒎烯氧化反应研究 | 第40-44页 |
·原料的选择 | 第40页 |
·反应研究 | 第40-41页 |
·实验结果 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 桃金娘烯醛异构化反应研究 | 第44-66页 |
·实验方法的筛选 | 第44-46页 |
·微波化学合成法 | 第44-46页 |
·传统化学合成法 | 第46页 |
·本节小结 | 第46页 |
·催化剂催化性能的考察研究 | 第46-59页 |
·催化剂种类的考察 | 第47-51页 |
·Cu-Zn系列非贵金属纳米材料催化剂 | 第47-48页 |
·Ni-A1系列非贵金属纳米材料催化剂 | 第48-49页 |
·Ti-Si系列固体超强酸纳米材料催化剂 | 第49-50页 |
·本节小结 | 第50-51页 |
·催化剂制备条件的单因素考察 | 第51-54页 |
·浸渍液浓度的考察 | 第51-52页 |
·焙烧温度的考察 | 第52页 |
·焙烧时间的考察 | 第52-53页 |
·本节小结 | 第53-54页 |
·正交实验法确定催化剂的最佳制备条件 | 第54-59页 |
·正交实验及结果分析 | 第54-58页 |
·重现实验 | 第58-59页 |
·桃金娘烯醛异构化反应工艺条件的考察研究 | 第59-64页 |
·考察实验及结果分析 | 第59-63页 |
·重现实验 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 紫苏醛肟化反应研究 | 第66-68页 |
·实验结果 | 第66页 |
·产品分析与鉴定 | 第66-67页 |
·总结 | 第67-68页 |
第六章 催化剂的测试及结果讨论 | 第68-75页 |
·IR分析测试 | 第68-69页 |
·酸强度测试(TPD测试) | 第69-72页 |
·比表面积测试(BET测试) | 第72-75页 |
第七章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第84-85页 |
附录B 攻读硕士学位期间获奖情况 | 第85-86页 |
附录C 氧化反应产物GC-MS色质联用分析结果 | 第86-92页 |
附录D 异构化反应产物GC-MS色质联用分析结果 | 第92-101页 |