摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
符号表 | 第6-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 背景及意义 | 第9-16页 |
1.1 CFCs问题的提出 | 第9-10页 |
1.2 CFCs物质的替代 | 第10-12页 |
1.2.1 CFCs制冷剂替代物的要求 | 第10-11页 |
1.2.2 开发CFCs制冷剂替代品的途径 | 第11-12页 |
1.3 国内外CFCs制冷剂替代品的开发现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外CFCs制冷剂替代品的开发 | 第12页 |
1.3.2 我国CFCs替代品使用现状 | 第12-13页 |
1.3.3 HFC-134a、HFC-125的市场现状和趋势 | 第13-14页 |
1.4 选题的目的和意义 | 第14-16页 |
第二章 文献综述 | 第16-31页 |
2.1 CFC-12替代物的研究进展概述 | 第16-18页 |
2.2 HFC-134a和HFC-125的性质 | 第18-19页 |
2.2.1 物理性质 | 第18-19页 |
2.2.2 生理活性 | 第19页 |
2.3 HFC-134a和HFC-125的合成路线 | 第19-22页 |
2.3.1 合成HFC-134a的两条路线 | 第19-21页 |
2.3.2 合成HFC-125的路线 | 第21-22页 |
2.4 气相氟化反应的研究 | 第22-31页 |
2.4.1 气相氟化反应催化剂的制备 | 第22-27页 |
2.4.2 催化剂的活性及反应特点 | 第27-30页 |
2.4.3 气相氟化反应催化剂的失活与再生 | 第30-31页 |
第三章 催化剂的制备与表征 | 第31-39页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 催化剂的制备 | 第31-33页 |
3.2.1 前驱体的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 焙烧与活化 | 第32-33页 |
3.3 催化剂的物性表征 | 第33-39页 |
3.3.1 成型后机械强度的测定 | 第33-34页 |
3.3.2 催化剂的比表面积 | 第34-35页 |
3.3.3 能谱分析 | 第35-36页 |
3.3.4 XRD分析 | 第36-39页 |
第四章 气相法合成HFC-134a和HFC-125 | 第39-55页 |
4.1 HFC-134a合成研究 | 第39-53页 |
4.1.1 实验仪器与试剂 | 第40页 |
4.1.2 实验装置图 | 第40-41页 |
4.1.3 催化剂的评价 | 第41-51页 |
4.1.4 催化反应机理初探 | 第51-53页 |
4.2 HFC-125合成初探 | 第53-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
REFERENCES | 第57-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
发表论文 | 第64页 |