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Cu-分子筛催化剂上活性位及氧化羰基反应机理研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第8-21页
    1.1 引言第8页
    1.2 分子筛简介及工业应用第8-9页
    1.3 Cu-分子筛催化剂中 Cu 活性位的表征第9-15页
        1.3.1 SAPO-34 分子筛第9页
        1.3.2 Cu-SAPO-34 催化剂中 Cu 活性位的表征第9-10页
        1.3.3 Y 型分子筛第10-11页
        1.3.4 CuY 催化剂中 Cu 活性位的表征第11-15页
    1.4 Cu-分子筛催化剂在氧化羰基反应中的应用第15-19页
        1.4.1 DMC 简介第15页
        1.4.2 氧化羰基化法合成 DMC第15-17页
        1.4.3 氧化羰基合成 DMC 反应机理的研究第17-19页
    1.5 论文工作的提出第19-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 化学试剂第21-22页
    2.2 催化剂的制备第22-27页
        2.2.1 Cu-SAPO-34 催化剂的制备第22页
            2.2.1.1 焙烧-活化法制备 Cu-SAPO-34 催化剂第22页
            2.2.1.2 高温固体离子交换法制备 Cu-SAPO-34 催化剂第22页
            2.2.1.3 液体离子交换法制备 Cu-SAPO-34 催化剂第22页
        2.2.2 HY 分子筛的制备第22-23页
        2.2.3 CuCl 提纯第23页
        2.2.4 CuY 分子筛催化剂的制备第23页
        2.2.5 催化剂性能评价装置与方法第23-24页
        2.2.6 催化剂表征第24-27页
            2.2.6.1 吡啶吸附红外表征第24-25页
            2.2.6.2 漫反射原位红外表征第25页
            2.2.6.3 质谱分析第25-26页
            2.2.6.4 等离子体发射光谱(ICP-OES)第26-27页
第三章 Cu-SAPO-34 催化剂中活性组分 Cu 存在状态的研究第27-46页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 催化剂制备过程中温度的影响第28-33页
    3.3 负载量对 Cu 物种分布的影响第33-39页
    3.4 制备方法对 Cu 物种存在形式的影响第39-45页
        3.4.1 高温固体离子交换法第40-42页
        3.4.2 液体离子交换法第42-45页
    3.5 小结第45-46页
第四章 CuY 催化剂上甲醇氧化羰基化反应机理的研究第46-63页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 催化剂表征及活性评价第47页
    4.3 CO 吸附第47-48页
    4.4 CH_3OH 和 O_2吸附第48-51页
    4.5 CH_3~(18)OH/CO/O_2混合物吸附第51-52页
    4.6 HCHO、O_2和 HCHO/O_2吸附第52-56页
    4.7 CH_3~(18)OH 和 O_2吸附第56-57页
    4.8 CH_3OH-O_2-CO 顺序吸附第57-58页
    4.9 CuY 催化剂上副产物 DMM 和 MF 的形成机理第58-62页
        4.9.1 CH_3OH/O_2混合物共吸附第58页
        4.9.2 CH_3OH-O_2-CH_3OH 顺序吸附第58-59页
        4.9.3 CH_3OH、HCHO 和 CH_3OH/HCHO 吸附第59-62页
    4.10 小结第62-63页
第五章 结论第63-64页
参考文献第64-73页
发表论文和科研情况说明第73-74页
致谢第74页

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