摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号表 | 第11-12页 |
缩略词表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1. 有序介孔纳米二氧化硅分子筛材料简介 | 第13-17页 |
1.1.1. MCM-41 分子筛研究 | 第13-14页 |
1.1.2. SBA-15 分子筛研究 | 第14-15页 |
1.1.3. KIT-6 分子筛研究 | 第15-17页 |
1.2. 苯乙烯催化环氧化反应简介 | 第17-22页 |
1.2.1. 苯乙烯和环氧苯乙烷的性质 | 第17-18页 |
1.2.2. 环氧苯乙烷的应用和工业制备 | 第18页 |
1.2.3. 苯乙烯环氧化的研究现状 | 第18-22页 |
1.3. 论文选题依据与研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验方法和表征手段 | 第24-28页 |
2.1. 实验试剂和相关设备 | 第24-25页 |
2.1.1. 化学试剂 | 第24-25页 |
2.1.2. 实验设备 | 第25页 |
2.2. 实验方法和数据处理 | 第25-26页 |
2.2.1. 催化剂载体KIT-6 的制备 | 第25页 |
2.2.2. KIT-6 负载铜钴氧化物催化剂的制备 | 第25页 |
2.2.3. 苯乙烯环氧化反应及产物定量 | 第25-26页 |
2.2.4. 催化剂回收和循环利用 | 第26页 |
2.2.5. 数据处理 | 第26页 |
2.3. 表征手段 | 第26-28页 |
2.3.1. X射线多晶衍射 | 第26页 |
2.3.2. N_2物理吸脱附分析 | 第26-27页 |
2.3.3. 透射电子显微镜 | 第27页 |
2.3.4. Raman光谱 | 第27页 |
2.3.5. X射线电子能谱 | 第27页 |
2.3.6. 原子吸收光谱 | 第27-28页 |
第三章 Cu(II)物种对苯乙烯环氧化活性的影响 | 第28-47页 |
3.1. 引言 | 第28页 |
3.2. KIT-6 负载Cu-Co催化剂的制备 | 第28页 |
3.3. KIT-6 负载双金属催化剂的反应活性 | 第28-31页 |
3.4. 表征结果与讨论 | 第31-46页 |
3.4.1 小角XRD表征结果 | 第31-33页 |
3.4.2 大角XRD表征结果 | 第33-36页 |
3.4.3 TEM表征结果 | 第36-37页 |
3.4.4 N_2物理吸脱附表征结果 | 第37-40页 |
3.4.5 Raman光谱表征结果 | 第40-41页 |
3.4.6 XPS表征结果 | 第41-45页 |
3.4.7 元素分析结果 | 第45-46页 |
3.5. 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 载体SiO_2对苯乙烯环氧化活性的影响 | 第47-59页 |
4.1. 引言 | 第47页 |
4.2. 催化剂制备 | 第47页 |
4.2.1. 催化剂中KIT-6 的脱除 | 第47页 |
4.2.2. SBA-15、MCM-41 负载的Cu-Co复合氧化物制备 | 第47页 |
4.3. Cu掺杂型尖晶石材料对苯乙烯环氧化的影响 | 第47-52页 |
4.3.1. Cu掺杂型尖晶石材料的催化活性 | 第47-48页 |
4.3.2. Cu掺杂型尖晶石材料的质构特性 | 第48-52页 |
4.4. 其他介孔SiO_2载体对苯乙烯环氧化的影响 | 第52-57页 |
4.4.1. 不同SiO_2介孔分子筛对反应活性的影响 | 第52-54页 |
4.4.2. 不同载体催化剂的结构和组分分析 | 第54-57页 |
4.5. 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 CuS-Co_3O_4/KIT-6_8催化苯乙烯环氧化反应条件优化及反应机理研究 | 第59-64页 |
5.1. 引言 | 第59页 |
5.2. 反应条件的影响 | 第59-61页 |
5.2.1. 氧化剂TBHP剂量的影响 | 第59-60页 |
5.2.2. 反应时间的影响 | 第60-61页 |
5.3. CuS-Co_3O_4/KIT-6_8的稳定性 | 第61-62页 |
5.4. 苯乙烯催化环氧化的反应机理 | 第62页 |
5.5. 本章小结 | 第62-64页 |
结论与展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
附件 | 第82页 |