酚类加氢研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-31页 |
1.1 研究背景 | 第15页 |
1.2 一元酚催化加氢的研究 | 第15-18页 |
1.2.1 环己酮的性质及应用 | 第15-16页 |
1.2.2 环己酮的制备方法及研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 苯酚催化加氢及研究现状 | 第17-18页 |
1.3 二元酚催化加氢的研究 | 第18-24页 |
1.3.1 1,3-环己二酮的性质及应用 | 第19-20页 |
1.3.2 1,3-环己二酮的合成及现状 | 第20页 |
1.3.3 间苯二酚催化及研究现状 | 第20-21页 |
1.3.4 1,4-环己二醇的性质及应用 | 第21-22页 |
1.3.5 1,4-环己二醇的制备及研究现状 | 第22-23页 |
1.3.6 对苯二酚催化加氢及研究现状 | 第23-24页 |
1.4 对氯苯酚催化加氢的研究 | 第24-26页 |
1.4.1 对氯苯酚的危害及处理方法 | 第24-25页 |
1.4.2 氯代苯酚催化加氢及研究现状 | 第25-26页 |
1.5 选择性加氢催化体系 | 第26-29页 |
1.5.1 催化剂 | 第26-28页 |
1.5.2 催化剂酸碱性 | 第28-29页 |
1.6 本论文的研究意义及内容 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-41页 |
2.1 实验仪器及药品 | 第31-32页 |
2.1.1 实验主要的仪器 | 第31页 |
2.1.2 实验主要的药品 | 第31-32页 |
2.2 分析仪器气质联用及色谱参数的建立 | 第32-33页 |
2.2.1 GC-MS反应参数设定 | 第32-33页 |
2.2.2 HPLC参数条件的设定 | 第33页 |
2.3 实验方法 | 第33-39页 |
2.3.1 实验的方法和步骤 | 第33-34页 |
2.3.2 反应产物定性与定量分析 | 第34-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 酚类催化加氢的研究 | 第41-63页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 反应产品的分析及表征 | 第41-44页 |
3.3 催化性能的研究 | 第44-58页 |
3.3.1 催化剂种类的选择 | 第44-46页 |
3.3.2 催化剂用量 | 第46-47页 |
3.3.3 碱种类 | 第47-48页 |
3.3.4 NaOH对酚类催化加氢影响 | 第48-50页 |
3.3.5 NaOH用量的影响 | 第50页 |
3.3.6 路易斯酸的影响 | 第50-52页 |
3.3.7 反应温度 | 第52-55页 |
3.3.8 反应时间 | 第55-56页 |
3.3.9 反应溶剂 | 第56-58页 |
3.4 催化剂循环稳定性能 | 第58-59页 |
3.5 加氢机理探索 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 1,4-环己二醇氧化合成1,4-环己二酮 | 第63-73页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 空气氧化法工艺研究 | 第63-67页 |
4.2.1 溶剂的筛选 | 第63-64页 |
4.2.2 搅拌速度 | 第64-65页 |
4.2.3 催化剂用量 | 第65页 |
4.2.4 反应温度 | 第65-66页 |
4.2.5 反应时间 | 第66-67页 |
4.3 双氧水氧化法工艺研究 | 第67-71页 |
4.3.1 溶剂的筛选 | 第67-68页 |
4.3.2 氧化剂用量的影响 | 第68-69页 |
4.3.3 催化剂最佳比例选定 | 第69页 |
4.3.4 反应温度的影响 | 第69-70页 |
4.3.5 反应时间对反应的影响 | 第70-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 合成1,4-环己二酮的工艺模拟 | 第73-83页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 工艺模拟的探索 | 第73-76页 |
5.2.1 实验反应的机理 | 第73-74页 |
5.2.2 反应器模块的选择 | 第74-75页 |
5.2.3 精馏模块的筛选 | 第75-76页 |
5.3 实验反应的过程模拟 | 第76-80页 |
5.3.1 物料计算 | 第76页 |
5.3.2 反应器模拟 | 第76-78页 |
5.3.3 分离与纯化模拟 | 第78-80页 |
5.4 工艺流程图 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
作者与导师简介 | 第91-93页 |
附件 | 第93-94页 |