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β-异佛尔酮氧化反应网络及动力学研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 文献综述第11-29页
    1.1 概述第11-12页
    1.2 β-IP氧化过程的催化体系及机理研究进展第12-17页
        1.2.1 过渡金属盐催化体系第12页
        1.2.2 金属席夫碱类催化体系第12-15页
        1.2.3 金属卟啉类催化体系第15-16页
        1.2.4 无金属催化体系第16页
        1.2.5 小结第16-17页
    1.3 乙酰丙酮金属配合物催化反应过程研究第17-18页
    1.4 β-IP催化氧化反应动力学研究第18-19页
    1.5 气液反应动力学研究进展第19-27页
        1.5.1 双膜理论第19-21页
        1.5.2 气液反应机理第21-22页
        1.5.3 反应动力学区域的判定第22-23页
        1.5.4 气液传质参数的估算与测定第23-25页
        1.5.5 快反应动力学研究进展第25-27页
    1.6 本文研究内容第27-29页
2 实验部分第29-37页
    2.1 实验仪器与试剂第29-30页
    2.2 实验装置第30页
    2.3 实验步骤第30-31页
        2.3.1 乙酰丙酮铁催化β-IP氧化反应第30-31页
        2.3.2 NHPI催化β-IP氧化反应第31页
        2.3.3 乙酰丙酮铁催化α-IP氧化与KIP氧化反应第31页
    2.4 分析方法第31-37页
        2.4.1 定性分析第31页
        2.4.2 定量分析第31-35页
        2.4.3 收率与选择性的计算第35-37页
3 β-IP氧化反应网络及机理研究第37-65页
    3.1 反应产物的分析和鉴定第37-52页
        3.1.1 GC-MS定性分析第38-41页
        3.1.2 NMR等定性分析第41-51页
        3.1.3 β-IP氧化反应物料衡算第51-52页
    3.2 反应条件对β-IP氧化反应速率与选择性的影响第52-60页
        3.2.1 搅拌转速对反应的影响第52-53页
        3.2.2 溶剂比对反应的影响第53-54页
        3.2.3 催化剂用量对反应的影响第54-55页
        3.2.4 氧分压对反应的影响第55-57页
        3.2.5 氧气流量对反应的影响第57-58页
        3.2.6 持液量对反应的影响第58-59页
        3.2.7 温度对反应的影响第59-60页
    3.3 反应网络及其机理第60-63页
        3.3.1 乙酰丙酮铁单独催化氧化α-IP与KIP第60页
        3.3.2 NHPI催化β-IP反应第60-61页
        3.3.3 反应网络及其机理第61-63页
    3.4 本章小结第63-65页
4 β-IP氧化反应动力学研究第65-81页
    4.1 理论背景第65-66页
    4.2 物理参数的测量及估算第66-71页
        4.2.1 密度的测量第66页
        4.2.2 粘度的测量第66-67页
        4.2.3 扩散系数的估算第67-68页
        4.2.4 表面张力的测量第68-69页
        4.2.5 氧气在反应液中的溶解度的估算第69-70页
        4.2.6 液相传质系数k_1的估算第70-71页
        4.2.7 比相界面积的估算第71页
    4.3 β-IP氧化反应动力学第71-79页
        4.3.1 物料衡算第71-73页
        4.3.2 搅拌转速对β-IP氧化反应的影响第73-74页
        4.3.3 β-IP与O_2的反应级数第74-76页
        4.3.4 动力学参数的求取第76-79页
    4.4 本章小结第79-81页
5 结论和展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 展望第82-83页
附录第83-85页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第85-86页
参考文献第86-93页

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