目录 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-37页 |
·微化工技术 | 第12-24页 |
·引言 | 第12-13页 |
·微混合器 | 第13-15页 |
·微换热器 | 第15-16页 |
·微反应器 | 第16-21页 |
·微反应器概述 | 第16-19页 |
·微反应器在有机合成中的应用 | 第19-21页 |
·微化工器件的加工 | 第21-24页 |
·微化工器件的加工材料 | 第21-22页 |
·微化工器件的加工方法 | 第22-24页 |
·多孔材料 | 第24-30页 |
·引言 | 第24页 |
·多孔材料内流体的流动 | 第24-25页 |
·多孔材料的强化传热性能 | 第25-27页 |
·微纤结构化整体式多孔材料 | 第27-30页 |
·芳烃硝化反应 | 第30-35页 |
·硝化反应概述 | 第30-32页 |
·芳烃的催化硝化 | 第32-33页 |
·杂多酸催化芳烃硝化 | 第32-33页 |
·离子交换树脂催化芳烃硝化 | 第33页 |
·微反应器中的芳烃硝化 | 第33-35页 |
·论文的工作思路 | 第35-37页 |
第二章 实验部分 | 第37-43页 |
·实验试剂 | 第37页 |
·316L不锈钢微纤结构化整体式多孔材料的制备 | 第37-38页 |
·微纤结构化固体酸颗粒催化剂的制备 | 第38-40页 |
·微纤结构化H_3PW_(12)O_(40)/SiO_2固体酸颗粒催化剂的制备 | 第38-39页 |
·微纤结构化Nafion/SiO_2固体酸颗粒催化剂的制备 | 第39-40页 |
·催化剂的表征 | 第40页 |
·微反应器的构建及实验流程 | 第40-42页 |
·产物的分析方法 | 第42-43页 |
第三章 SS-316L微纤多孔材料结构化微反应器中的苯硝化反应 | 第43-55页 |
·引言 | 第43-44页 |
·SS-316L微纤多孔材料结构化微反应器中的苯硝化反应性能 | 第44-50页 |
·反应床层温度和停留时间的影响 | 第44-45页 |
·硝硫摩尔比的影响 | 第45-47页 |
·硝苯摩尔比的影响 | 第47-48页 |
·反应床层空隙率的影响 | 第48-49页 |
·微反应器反应床层内的温度分布 | 第49页 |
·微反应器中苯硝化反应硝酸利用率考察 | 第49-50页 |
·微反应器的放大 | 第50-51页 |
·微反应器的改造——绝热硝化工艺 | 第51-53页 |
·章结 | 第53-55页 |
第四章 微反应器中微纤结构化固体酸催化苯硝化 | 第55-70页 |
·微反应器中微纤结构化H_3PW_(12)O_(40)/SiO_2固体酸催化苯硝化 | 第55-59页 |
·引言 | 第55-56页 |
·微反应器中微纤结构化H_3PW_(12)O_(40)/SiO_2固体酸催化苯硝化的反应性能 | 第56-59页 |
·负载方式对H_3PW_(12)O_(40)/SiO_2催化性能的影响 | 第56页 |
·硝酸与苯摩尔比对反应性能的影响 | 第56-57页 |
·纤维中H_3PW_(12)O_(40)/SiO_2颗粒的载持量对反应的影响 | 第57-58页 |
·H_3PW_(12)O_(40)/SiO_2固体酸中H_3PW_(12)O_(40)负载量对反应的影响 | 第58-59页 |
·H_3PW_(12)O_(40)/SiO_2固体酸催化剂的稳定性 | 第59页 |
·小结 | 第59页 |
·微反应器中微纤结构化Nafion/SiO_2固体酸催化苯硝化 | 第59-69页 |
·引言 | 第59-61页 |
·微反应器中微纤结构化Nafion/SiO_2固体酸催化苯硝化的反应性能 | 第61-67页 |
·Nafion/SiO_2固体酸催化剂的表征结果 | 第61-64页 |
·负载方式对Nafion/SiO_2催化性能的影响 | 第64页 |
·纤维中Nafion/SiO_2颗粒的载持量对反应的影响 | 第64-65页 |
·Nafion/SiO_2固体酸中Nafion负载量对反应性能的影响 | 第65-66页 |
·不同催化剂催化苯硝化反应的性能比较 | 第66-67页 |
·Nafion/SiO_2固体酸催化剂的稳定性 | 第67页 |
·微反应器的改造——电加热微反应器 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
·章结 | 第69-70页 |
第五章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
硕士期间科研成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |