负载型贵金属催化剂制备及在磷霉素中间体合成中的应用
英文摘要 | 第1-9页 |
中文摘要 | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-24页 |
·贵金属催化剂在加氢反应中的应用 | 第11-13页 |
·常见的贵金属催化剂用于选择加氢反应的类型 | 第12-13页 |
·贵金属催化剂的常用制备方法及示例 | 第13-16页 |
·贵金属催化剂的常用制备方法 | 第13-15页 |
·浸渍法 | 第13-14页 |
·热分解法 | 第14页 |
·还原法 | 第14-15页 |
·一些贵金属催化剂的举例 | 第15-16页 |
·铂 | 第15页 |
·钯 | 第15-16页 |
·钌和铑 | 第16页 |
·铼 | 第16页 |
·磷霉素的特点、生产和应用 | 第16-17页 |
·磷霉素的药理与临床 | 第17页 |
·磷霉素现有的合成路线和工艺 | 第17-19页 |
·化学合成法 | 第17-18页 |
·生物合成法 | 第18-19页 |
·磷霉素合成新工艺研究进展 | 第19页 |
·磷霉素中间体的催化合成研究 | 第19-20页 |
·论文工作的立项 | 第20页 |
参考文献 | 第20-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-32页 |
·化学试剂与仪器 | 第24页 |
·催化剂制备 | 第24-27页 |
·载体 | 第24页 |
·制备方法 | 第24-25页 |
·不同系列的催化剂 | 第25-27页 |
·单组分Pd催化剂 | 第25页 |
·单组分Ru催化剂 | 第25-26页 |
·不同类型的载体 | 第26-27页 |
·Pd,Ru双组分的催化剂 | 第27页 |
·催化剂活性的评价 | 第27-29页 |
·吸氢活性的评价及其评价装置 | 第27-28页 |
·反应活性的评价及转化率的测试 | 第28-29页 |
·标准溶液的配制 | 第28页 |
·产物分析 | 第28-29页 |
·催化剂的XRD测定 | 第29页 |
·催化剂的比表面测定 | 第29页 |
·催化剂的H_2-TPR测定 | 第29-31页 |
·仪器及测定条件 | 第29-30页 |
·TPR气路图 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-32页 |
第三章 磷霉素中间体红外分析方法的建立 | 第32-40页 |
·方法原理 | 第32页 |
·标准曲线的绘制 | 第32-38页 |
·标准溶液红外测定结果 | 第32-36页 |
·标准曲线 | 第36-38页 |
·红外光谱法在磷霉素中间体分析中的应用 | 第38-39页 |
·误差分析 | 第39页 |
·结论 | 第39页 |
参考文献 | 第39-40页 |
第四章 催化剂的制备、表征和性能 | 第40-65页 |
·Pd/C催化剂的制备 | 第40-48页 |
·Pd在载体上的吸附 | 第40-44页 |
·Pd/C催化剂制备的影响因素 | 第44-47页 |
·Pd/C催化剂制备条件的正交设计的结果分析 | 第44-45页 |
·吸附温度对催化活性的影响 | 第45-46页 |
·还原时的酸碱度对催化剂活性的影响 | 第46-47页 |
·不同载体对选择加氢的影响 | 第47-48页 |
·催化剂的吸氢活性 | 第48-50页 |
·反应条件对选择加氢反应的影响 | 第50-52页 |
·温度对选择加氢反应的影响 | 第50页 |
·压力对选择加氢反应的影响 | 第50-51页 |
·搅拌速率对选择加氢反应的影响 | 第51-52页 |
·制备方法对催化剂上Pd的分散度的影响 | 第52-54页 |
·Pd/C催化剂的XRD | 第52-53页 |
·Pd/C催化剂的H_2-TPR | 第53-54页 |
·最佳催化剂与工业催化剂的对比 | 第54页 |
·Pd的负载量对催化剂的影响 | 第54-56页 |
·贵金属催化剂负载量对催化性能的影响 | 第54-55页 |
·催化剂的XRD | 第55-56页 |
·Ru/C催化剂及应用 | 第56-57页 |
·Ru/C与Pd/C的对比 | 第56页 |
·催化剂表征 | 第56-57页 |
·Pd-Ru/C催化剂对选择加氢的影响 | 第57-59页 |
·Pd-Ru/C催化剂的活性对比 | 第57页 |
·Pd-Ru/C催化剂的XRD | 第57-58页 |
·Pd-Ru/C催化剂的H_2-TPR | 第58-59页 |
·催化剂的比表面与活性的关系 | 第59-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第五章 总结 | 第65-67页 |
作者简介及发表文章 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |