摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
§1-1 课题的研究背景 | 第9-11页 |
1-1-1 异佛尔酮理化常数 | 第9-10页 |
1-1-2 异佛尔酮应用 | 第10-11页 |
1-1-3 国内外生产应用与发展前景 | 第11页 |
§1-2 异佛尔酮的合成方法及研究进展 | 第11-14页 |
1-2-1 丙叉丙酮法 | 第11页 |
1-2-2 丙酮缩合法 | 第11-14页 |
1-2-2-1 液相缩合法 | 第12-13页 |
1-2-2-2 气固多相催化缩合法 | 第13-14页 |
§1-3 国内外对气固多相催化缩合法催化剂的研究 | 第14-15页 |
§1-4 选题思路及论文研究内容 | 第15-17页 |
1-4-1 选题思路及创新点 | 第15-16页 |
1-4-2 论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 实验部分 | 第17-23页 |
§2-1 原料与仪器 | 第17-18页 |
§2-2 催化剂的制备 | 第18-19页 |
2-2-1 共沉淀法 | 第18页 |
2-2-2 反滴共沉淀法 | 第18-19页 |
§2-3 实验步骤及反应装置 | 第19-20页 |
2-3-1 实验步骤 | 第19页 |
2-3-2 实验反应装置图 | 第19-20页 |
§2-4 产物的定量分析及计算 | 第20-21页 |
2-4-1 气相色谱分析 | 第20页 |
2-4-2 实验数据结果计算 | 第20-21页 |
§2-5 合氧化物催化剂的表征手段 | 第21-23页 |
2-5-1 程序升温脱附(NH_3-TPD或CO_2-TPD) | 第21-22页 |
2-5-2 x射线衍射(XRD) | 第22-23页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第23-49页 |
§引言 | 第23页 |
§3-1 制备方法的确定 | 第23-25页 |
3-1-1 制备方法对催化剂活性的影响 | 第23-24页 |
3-1-2 两种制备方法下催化剂的 XRD图 | 第24-25页 |
§3-2 添加阳离子对复合氧化物催化剂活性的影响 | 第25-26页 |
3-2-1 添加不同阳离子对催化剂活性的影响 | 第25页 |
3-2-2 添加不同阳离子催化剂的 XRD图 | 第25-26页 |
§3-3 MgcaAl体系催化剂与MgAl体系催化剂比较 | 第26-29页 |
3-3-1 两体系催化剂的XRD图比较 | 第26-27页 |
3-3-2 两体系催化剂的TPD图比较 | 第27-29页 |
3-3-3 两体系催化剂的催化活性比较 | 第29页 |
§3-4 制备条件对复合氧化物催化剂活性的影响 | 第29-44页 |
3-4-1 Mg/ca/Al摩尔比对催化剂活性的影响 | 第29-33页 |
3-4-1-1 不同 Mg/ca/Al摩尔比催化剂的活性反应数据 | 第29-30页 |
3-4-1-2 不同 Mg/ca,Al摩尔比催化剂的TPD图 | 第30-33页 |
3-4-1-3 不同 Mg/Ca,Al摩尔比催化齐的XRD图 | 第33页 |
3-4-2 共沉淀时的pH值对催化剂活性的影响 | 第33-37页 |
3-4-2-1 不同沉淀pH值催化剂的活性反应数据 | 第33-34页 |
3-4-2-2 不同pH值催化剂的TPD图 | 第34-36页 |
3-4-2-3 不同pH催化剂的XRD图 | 第36-37页 |
3-4-3 共沉淀时的温度对催化剂活性的影响 | 第37-41页 |
3-4-3-1 不同沉淀温度下催化剂的活性反应数据 | 第37-38页 |
3-4-3-2 不同沉淀温度下催化剂的TPD图 | 第38-40页 |
3-4-3-3 不同沉淀温度下催化剂的 XRD图 | 第40-41页 |
3-4-4 焙烧温度对催化剂活性的影响 | 第41-44页 |
3-4-4-1 不同焙烧温度下催化剂的活性反应数据 | 第41-42页 |
3-4-4-2 不同焙烧温度下催化剂的TPD图 | 第42-43页 |
3-4-4-3 不同焙烧温度下催化剂的 XRD图 | 第43-44页 |
§3-5 合氧化物催化剂活性评价条件的优化 | 第44-47页 |
3-5-1 异佛尔酮合成反应时温度的影响 | 第44-46页 |
3-5-2 异佛尔酮合成反应时催化剂中添加稀释剂的影响 | 第46-47页 |
§3-6 重复性实验 | 第47-49页 |
3-6-1 催化剂制备的重复性实验 | 第47-48页 |
3-6-2 催化剂评价的重复性实验 | 第48-49页 |
第四章 结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第54页 |