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Zn-Mn-Co/HZSM-5催化2,3-丁二醇脱水制甲乙酮的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 2,3-丁二醇脱水制甲乙酮的研究背景和意义第11-18页
        1.1.1 甲乙酮概述第11页
        1.1.2 甲乙酮的工业现状和前景分析第11-17页
        1.1.3 2,3-丁二醇脱水制甲乙酮的意义第17-18页
    1.2 甲乙酮的工艺进展与研究现状第18-23页
        1.2.1 正丁烯法第18-20页
        1.2.2 丁烷液相氧化法第20-21页
        1.2.3 异丁苯法第21页
        1.2.4 异丁醛异构化法第21-22页
        1.2.5 发酵法第22页
        1.2.6 其他方法第22-23页
    1.3 2,3-丁二醇醇脱水制甲乙酮催化剂的研究进展第23-24页
    1.4 ZSM-5分子筛的改性与应用进展第24-31页
        1.4.1 ZSM-5分子筛的结构及催化性能第25-26页
        1.4.2 ZSM-5分子筛的改性方法第26-31页
    1.5 课题研究目的、思路、内容和创新点第31-33页
        1.5.1 研究目的和思路第31-32页
        1.5.2 研究的内容第32页
        1.5.3 创新点第32-33页
第二章 实验部分第33-39页
    2.1 实验试剂和仪器第33-34页
        2.1.1 实验试剂第33页
        2.1.2 实验仪器第33-34页
    2.2 Zn-Mn-Co/HZSM-5催化剂的制备第34-35页
    2.3 催化剂的活性评价第35-37页
        2.3.1 实验装置与流程第35-36页
        2.3.2 数据处理方法第36-37页
    2.4 催化剂的表征方法第37-39页
        2.4.1 催化剂的结构第37页
        2.4.2 催化剂的比表面积和孔结构分析第37-38页
        2.4.3 催化剂形貌的观察第38-39页
第三章 Zn-Mn-Co复合改性ZSM-5分子筛催化剂的制备第39-57页
    3.1 载体对催化剂催化性能的影响第39-43页
    3.2 金属离子浓度对催化剂催化性能的影响第43-47页
        3.2.1 金属Zn~(2+)浓度的影响第44页
        3.2.2 金属Mn~(2+)浓度的影响第44-46页
        3.2.3 金属Co~(2+)浓度的影响第46-47页
    3.3 水热改性条件对催化剂催化性能的影响第47-50页
        3.3.1 水热改性温度对催化性能的影响第48-49页
        3.3.2 水热改性时间对催化性能的影响第49-50页
    3.4 焙烧条件对催化剂催化性能的影响第50-54页
        3.4.1 焙烧温度对反应效果的影响第51-52页
        3.4.2 焙烧时间对反应效果的影响第52-54页
    3.5 小结第54-57页
第四章 Zn-Mn-Co/HZSM-5催化剂的表征第57-69页
    4.1 催化剂晶体结构的表征第57-59页
        4.1.1 不同金属负载ZSM-5催化剂的XRD结果分析第57-58页
        4.1.2 不同焙烧温度的催化剂的XRD结果分析第58-59页
    4.2 氮低温物理吸附-脱附表征第59-61页
    4.3 催化剂的形貌表征第61-63页
    4.4 FT-IR分析第63-65页
    4.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第65-66页
    4.6 小结第66-69页
第五章 2,3-丁二醇脱水制甲乙酮工艺条件的研究第69-87页
    5.1 2,3-丁二醇脱水的单因素实验第69-77页
        5.1.1 反应温度的影响第69-71页
        5.1.2 质量空速(WHSV)的影响第71-74页
        5.1.3 2,3-丁二醇浓度浓度的影响第74-76页
        5.1.4 载气流速的影响第76-77页
    5.2 响应面法优化2,3-丁二醇脱水制甲乙酮工艺第77-84页
        5.2.1 Box-Behneken实验设计方案第78-79页
        5.2.2 模型建立及其显著性分析第79-81页
        5.2.3 2,3-丁二醇脱水制甲乙酮工艺条件的响应面分析第81-83页
        5.2.4 模型优化和验证实验第83-84页
    5.3 2,3-丁二醇脱水反应中催化剂的稳定性第84-85页
    5.4 小结第85-87页
第六章 结论与展望第87-91页
    6.1 结论第87-89页
    6.2 展望第89-91页
参考文献第91-99页
致谢第99-101页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第101页

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