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2,3-丁二醇脱水制备甲乙酮的催化剂及工艺研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第9-10页
1 文献综述第10-30页
    1.1 2,3-丁二醇简介第10-13页
        1.1.1 2,3-丁二醇的物化性质及应用第10-11页
        1.1.2 2,3-丁二醇的生产工艺及发展现状第11-13页
    1.2 甲乙酮简介第13-18页
        1.2.1 甲乙酮的性质及应用第13-14页
        1.2.2 甲乙酮的生产技术及需求概况第14-18页
    1.3 2,3-丁二醇制备甲乙酮的研究概况第18-20页
        1.3.1 均相反应概况第19页
        1.3.2 非均相反应概况第19-20页
    1.4 固体酸催化剂简介第20-28页
        1.4.1 负载型固体酸催化剂简介第21-22页
        1.4.2 杂多酸固体酸催化剂简介第22-23页
        1.4.3 固体超强酸催化剂简介第23页
        1.4.4 分子筛固体酸型催化剂简介第23-28页
            1.4.4.1 ZSM-5分子筛概述第25-26页
            1.4.4.2 ZSM-5分子筛改性方法第26-28页
    1.5 本论文研究目的及思路第28-30页
2 实验部分第30-37页
    2.1 实验药品和实验仪器第30-31页
        2.1.1 实验药品第30-31页
        2.1.2 实验仪器第31页
    2.2 气相催化反应流程及产物分析第31-36页
        2.2.1 气相催化实验操作流程第31-32页
        2.2.2 产物分析第32-36页
            2.2.2.1 气相色谱—质谱联用产物定性分析第32-35页
            2.2.2.2 内标法产物定量分析第35-36页
    2.3 催化剂表征手段第36-37页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第36-37页
3 酸改性HZSM-5分子筛催化2,3-丁二醇脱水反应第37-56页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37页
    3.3 催化剂筛选及改性第37-42页
        3.3.1 分子筛催化剂载体的初步筛选第37-38页
        3.3.2 SO_4~(2-)/M_xO_y改性HZSM-5的性能研究第38-39页
        3.3.3 硫酸盐改性HZSM-5的性能研究第39-41页
        3.3.4 杂多酸改性HZSM-5的性能研究第41-42页
    3.4 催化剂改性条件优化第42-45页
        3.4.1 浸渍温度对改性HZSM-5活性的影响第42页
        3.4.2 浸渍时间对改性HZSM-5活性的影响第42-43页
        3.4.3 负载量对改性HZSM-5活性的影响第43-45页
    3.5 2,3-丁二醇脱水制备甲乙酮的工艺条件优化第45-52页
        3.5.1 反应温度对2,3-丁二醇脱水反应的影响第45-46页
        3.5.2 原料浓度对2,3-丁二醇脱水反应的影响第46-48页
        3.5.3 载气N_2流速对2,3-丁二醇脱水反应的影响第48-49页
        3.5.4 质量空速对2,3-丁二醇脱水反应的影响第49页
        3.5.5 催化剂稳定性及再生性能考察第49-52页
    3.6 CuSO_4/HZSM-5催化剂应用于生物质原料的催化性能第52-55页
        3.6.1 CuSO_4/HZSM-5应用于未精馏生物质原料的性能研究第53页
        3.6.2 CuSO_4/HZSM-5应用于精馏处理后生物质原料的性能研究第53-55页
    3.7 本章小结第55-56页
4 双组份物质复合改性催化剂制备研究第56-60页
    4.1 引言第56页
    4.2 催化剂的制备第56页
    4.3 结果与讨论第56-59页
        4.3.1 Fe_2O_3的负载量对于催化剂活性的影响第56-57页
        4.3.2 ZnSO_4的负载量对于催化剂活性的影响第57页
        4.3.3 MnSO_4的负载量对于催化剂活性的影响第57-58页
        4.3.4 其他双组份物质改性第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-69页

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