学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-29页 |
1.1 课题背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 顺酐加氢反应体系 | 第16-21页 |
1.2.1 顺酐酯化加氢法 | 第17页 |
1.2.2 顺酐气相加氢法 | 第17-19页 |
1.2.3 顺酐均相加氢法 | 第19-20页 |
1.2.4 顺酐超临界加氢法 | 第20页 |
1.2.5 顺酐液相加氢法 | 第20-21页 |
1.3 顺酐加氢催化剂体系 | 第21-24页 |
1.3.1 Cu基催化剂 | 第21-22页 |
1.3.2 Ni基催化剂 | 第22-23页 |
1.3.3 贵金属催化剂 | 第23-24页 |
1.4 顺酐加氢制备丁二酸酐的研究现状 | 第24-25页 |
1.5 负载型Pd催化剂在C=C加氢反应中的应用 | 第25-26页 |
1.6 本文研究目的、内容及意义 | 第26-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-33页 |
2.1 实验药品与设备 | 第29页 |
2.2 催化剂表征 | 第29-30页 |
2.2.1 热重质谱联用分析(TG-MS) | 第29-30页 |
2.2.2 X射线光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第30页 |
2.2.4 粉末X射线衍射分析(XRD) | 第30页 |
2.2.5 N_2物理吸附 | 第30页 |
2.3 顺酐加氢反应装置 | 第30-31页 |
2.4 顺酐加氢产物分析 | 第31-33页 |
第三章 催化剂制备条件对顺酐液相加氢活性的影响 | 第33-49页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验条件 | 第33-34页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第33-34页 |
3.2.2 催化剂评价 | 第34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-48页 |
3.3.1 载体以及前驱体对催化剂顺酐加氢活性的影响 | 第34-37页 |
3.3.2 后处理条件对催化剂顺酐加氢活性的影响 | 第37-41页 |
3.3.3 还原温度对催化剂顺酐加氢活性的影响 | 第41-45页 |
3.3.4 Pd负载量对催化剂顺酐加氢活性的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 不同后处理条件催化剂的循环实验 | 第46-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
第四章 反应条件对顺酐液相加氢的影响 | 第49-57页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验条件 | 第49页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第49页 |
4.2.2 催化剂评价 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-55页 |
4.3.1 不同催化剂与顺酐配比对顺酐加氢活性的影响 | 第49-51页 |
4.3.2 反应时间对催化剂顺酐加氢活性的影响 | 第51-52页 |
4.3.3 反应压力对催化剂顺酐加氢活性的影响 | 第52-53页 |
4.3.4 反应温度对催化剂顺酐加氢活性的影响 | 第53-54页 |
4.3.5 水对催化剂顺酐加氢活性的影响 | 第54-55页 |
4.4 小结 | 第55-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 论文总结 | 第57-58页 |
5.2 下一步工作建议 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
作者及导师介绍 | 第67-68页 |
附件 | 第68-69页 |