摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 手性向列型介孔硅(CNMS)概述 | 第14-19页 |
1.1.1 手性分子 | 第14页 |
1.1.2 介孔硅材料 | 第14-15页 |
1.1.3 介孔材料的形成机理 | 第15-16页 |
1.1.4 手性向列型介孔硅的合成 | 第16-17页 |
1.1.5 手性向列型介孔硅合成的影响因素 | 第17-18页 |
1.1.6 手性向列型介孔硅的应用 | 第18-19页 |
1.2 松节油概述 | 第19-21页 |
1.2.1 松节油的物理性质 | 第19-20页 |
1.2.2 松节油的化学性质 | 第20-21页 |
1.3 蒎烷的概述 | 第21-22页 |
1.3.1 蒎烷的性质及应用 | 第21页 |
1.3.2 蒎烯加氢的研究进展 | 第21-22页 |
1.4 加氢催化剂的研究进展 | 第22-23页 |
1.4.1 金属催化剂 | 第22页 |
1.4.2 非晶态合金催化剂 | 第22-23页 |
1.4.3 手性催化剂 | 第23页 |
1.5 论文研究目的意义及研究内容 | 第23-26页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第23-24页 |
1.5.2 论文主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 材料、设备及分析表征 | 第26-32页 |
2.1 主要实验试剂和仪器 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-29页 |
2.2.1 载体CNMS的制备 | 第27页 |
2.2.2 非晶态Ni-B/CNMS催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 非晶态Ni-P/CNMS催化剂的制备 | 第28页 |
2.2.4 催化性能评价 | 第28-29页 |
2.3 载体及负载型催化剂的分析和表征 | 第29-30页 |
2.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第29页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM-EDS) | 第29页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第29-30页 |
2.3.4 比表面积分析(BET) | 第30页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.3.6 热重分析仪(TG) | 第30页 |
2.4 原料和产品分析 | 第30-32页 |
2.4.1 气相色谱法分析(GC) | 第30-31页 |
2.4.2 气相色谱-质谱分析(GC-MS) | 第31-32页 |
第三章 手性向列型介孔硅CNMS的制备及表征 | 第32-42页 |
3.1 CNMS制备条件的考察 | 第32-37页 |
3.1.1 pH值对材料的影响 | 第32-33页 |
3.1.2 不同硅源对材料的影响 | 第33-34页 |
3.1.3 硅源用量对材料的影响 | 第34页 |
3.1.4 助结构导向剂用量对材料的影响 | 第34-35页 |
3.1.5 制备温度对材料的影响 | 第35-36页 |
3.1.6 搅拌速率对材料的影响 | 第36-37页 |
3.2 载体CNMS的表征 | 第37-40页 |
3.2.1 XRD分析 | 第37-38页 |
3.2.2 BET分析 | 第38页 |
3.2.3 热重谱图分析 | 第38-39页 |
3.2.4 SEM分析 | 第39-40页 |
3.2.5 TEM分析 | 第40页 |
3.3 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 非晶态Ni-B/CNMS催化剂的制备及其催化性能考察 | 第42-62页 |
4.1 非晶态Ni-B/CNMS催化剂制备条件的考察 | 第42-49页 |
4.1.1 Ni/B摩尔比对催化剂性能的影响 | 第42-43页 |
4.1.2 Ni/CNMS质量比对催化剂性能的影响 | 第43-44页 |
4.1.3 KBH4溶液的浓度对催化剂性能的影响 | 第44页 |
4.1.4 KBH4溶液的pH对催化剂性能的影响 | 第44-45页 |
4.1.5 适宜制备条件的确定 | 第45-48页 |
4.1.6 重现实验 | 第48-49页 |
4.2 α-蒎烯加氢反应工艺条件的优化 | 第49-56页 |
4.2.1 反应温度的影响 | 第49页 |
4.2.2 反应压力的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 反应时间的影响 | 第50-51页 |
4.2.4 催化剂用量的影响 | 第51页 |
4.2.5 适宜工艺条件的确定 | 第51-54页 |
4.2.6 重现实验 | 第54-55页 |
4.2.7 催化剂稳定性考察 | 第55-56页 |
4.3 催化剂的表征 | 第56-60页 |
4.3.1 BET分析 | 第56-57页 |
4.3.2 XRD谱图分析 | 第57-58页 |
4.3.3 XPS谱图分析 | 第58-59页 |
4.3.4 SEM分析 | 第59-60页 |
4.3.5 SEM/EDS分析 | 第60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 非晶态Ni-P/CNMS催化剂的制备及其催化性能考察 | 第62-84页 |
5.1 非晶态Ni-P/CNMS催化剂制备条件的考察 | 第62-70页 |
5.1.1 CNMS/Ni质量比对催化剂性能的影响 | 第62-63页 |
5.1.2 制备温度对催化剂性能的影响 | 第63页 |
5.1.3 pH值对催化剂性能的影响 | 第63-64页 |
5.1.4 P/Ni摩尔比对催化剂性能的影响 | 第64-65页 |
5.1.5 响应面法优化催化剂制备条件 | 第65-69页 |
5.1.6 重现实验 | 第69-70页 |
5.2 α-蒎烯加氢反应工艺条件的优化 | 第70-79页 |
5.2.1 反应压力的影响 | 第70-71页 |
5.2.2 反应温度的影响 | 第71-72页 |
5.2.3 反应时间的影响 | 第72页 |
5.2.4 催化剂用量的影响 | 第72-73页 |
5.2.5 响应曲面优化加氢工艺条件 | 第73-78页 |
5.2.6 重现实验 | 第78页 |
5.2.7 催化剂稳定性考察 | 第78-79页 |
5.3 催化剂的表征 | 第79-83页 |
5.3.1 BET分析 | 第79-80页 |
5.3.2 XRD谱图分析 | 第80-81页 |
5.3.3 XPS谱图分析 | 第81-82页 |
5.3.4 SEM分析 | 第82页 |
5.3.5 SEM/EDS分析 | 第82-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论 | 第84-88页 |
6.1 催化剂的制备和加氢工艺条件的研究 | 第84-85页 |
6.2 本研究与现有文献结果对比 | 第85-86页 |
6.3 本论文的创新点 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-100页 |
附录A 发表文章及荣誉 | 第100-102页 |
附录B 加氢产物GC-MS分析结果 | 第102页 |