摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 环氧丙烷 | 第10-14页 |
1.1.1 环氧丙烷简介 | 第10页 |
1.1.2 环氧丙烷生产工艺 | 第10-13页 |
1.1.3 环氧丙烷生产现状及市场需求 | 第13-14页 |
1.2 钛硅分子筛 | 第14-19页 |
1.2.1 微孔TS-1分子筛 | 第14-17页 |
1.2.2 介孔钛硅分子筛 | 第17页 |
1.2.3 多级孔钛硅分子筛 | 第17-19页 |
1.2.4 分子筛硅烷化疏水改性 | 第19页 |
1.3 TS-1分子筛催化丙烯环氧化反应中的应用及研究进展 | 第19-22页 |
1.4 课题研究意义及内容 | 第22-23页 |
1.4.1 研究意义 | 第22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 实验药品和设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2 实验过程 | 第24-25页 |
2.2.1 TS-1分子筛制备 | 第24-25页 |
2.2.2 疏水多级孔TS-1分子筛的制备方法 | 第25页 |
2.2.3 改性TS-1分子筛催化丙烯环氧化的反应条件优化 | 第25页 |
2.3 表征方法 | 第25-26页 |
2.4 丙烯环氧化反应催化活性评价 | 第26-29页 |
2.4.1 丙烯环氧化反应评价装置 | 第26-27页 |
2.4.2 催化剂活性评价条件 | 第27页 |
2.4.3 反应评价指标 | 第27-28页 |
2.4.4 分析方法 | 第28-29页 |
第三章 多级孔TS-1分子筛的制备 | 第29-40页 |
3.1 多级孔TS-1制备方法 | 第29页 |
3.2 催化剂的表征 | 第29-38页 |
3.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第29-31页 |
3.2.2 ICP-OES | 第31页 |
3.2.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第31-32页 |
3.2.4 热失重分析(TGA) | 第32-33页 |
3.2.5 接触角测量仪 | 第33-34页 |
3.2.6 氮气吸附-脱附等温线 | 第34-36页 |
3.2.7 扫描电子显微镜(SEM) | 第36-37页 |
3.2.8 透射电子显微镜(TEM) | 第37-38页 |
3.3 NaOH溶液的浓度对分子筛催化效果的影响 | 第38-39页 |
3.4 小结 | 第39-40页 |
第四章 疏水多级孔TS-1分子筛的制备 | 第40-53页 |
4.1 多级孔TS-1分子筛硅烷化的实验方法 | 第40页 |
4.2 催化剂的表征 | 第40-46页 |
4.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第40-41页 |
4.2.2 ICP-OES | 第41页 |
4.2.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第41-42页 |
4.2.4 热失重分析(TGA) | 第42-43页 |
4.2.5 接触角测量仪 | 第43-44页 |
4.2.6 氮气吸附-脱附等温线 | 第44-46页 |
4.3 疏水多级孔TS-1分子筛对丙烯环氧化催化效果的影响 | 第46-51页 |
4.3.1 硅烷溶液的浓度对催化效果的影响 | 第46-49页 |
4.3.2 氢氧化钠浓度对催化效果的影响 | 第49页 |
4.3.3 TS-1-0.4M-25%分子筛的复用 | 第49-50页 |
4.3.4 分子筛改性前后催化活性对比 | 第50-51页 |
4.4 小结 | 第51-53页 |
第五章 改性TS-1分子筛催化丙烯环氧化的反应条件优化 | 第53-59页 |
5.1 工艺条件优化 | 第53-58页 |
5.1.1 搅拌速度的影响 | 第53-54页 |
5.1.2 反应时间的影响 | 第54-55页 |
5.1.3 反应压力对丙烯环氧化的影响 | 第55-57页 |
5.1.4 反应温度的影响 | 第57-58页 |
5.2 小结 | 第58-59页 |
第六章 TS-1分子筛改性过程机理的初步探讨 | 第59-64页 |
6.1 模型构建方法 | 第59-60页 |
6.2 TS-1脱硅机理 | 第60-61页 |
6.3 多级孔TS-1分子筛硅烷化疏水改性机理 | 第61-63页 |
6.4 小结 | 第63-64页 |
第七章 结论与建议 | 第64-66页 |
7.1 结论 | 第64-65页 |
7.2 建议 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |