中文摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 文献综述 | 第14-26页 |
1.1 TAPO-5分子筛概述 | 第14-16页 |
1.1.1 TAPO-5分子筛的结构 | 第14-15页 |
1.1.2 TAPO-5分子筛的应用 | 第15页 |
1.1.3 TAPO-5分子筛的合成 | 第15-16页 |
1.2 氟在分子筛中的应用 | 第16-18页 |
1.2.1 氟在分子筛合成中的应用 | 第16-17页 |
1.2.2 氟在分子筛改性中的应用 | 第17-18页 |
1.3 低共熔体中微波辅助离子热法合成分子筛 | 第18-22页 |
1.3.1 微波加热合成分子筛的特性 | 第18-19页 |
1.3.2 离子液体和低共熔体 | 第19-20页 |
1.3.3 低共熔体中微波离子热法合成分子筛 | 第20-22页 |
1.4 环己酮氨肟化反应与苯乙烯氧化制苯甲醛 | 第22-24页 |
1.4.1 环己酮氨肟化反应 | 第22-23页 |
1.4.2 苯乙烯氧化制苯甲醛 | 第23-24页 |
1.5 本课题的研究内容及意义 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-33页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第27页 |
2.2 催化剂表征 | 第27-29页 |
2.2.1 氮气等温吸附-脱附 | 第27页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.2.3 X-射线粉末衍射(XRD) | 第27页 |
2.2.4 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第27-28页 |
2.2.5 吡啶吸附红外光谱(Py-FTIR) | 第28页 |
2.2.6 紫外-可见漫反射光谱(DRSUV-Vis) | 第28页 |
2.2.7 X射线荧光光谱(XRF) | 第28页 |
2.2.8 热重分析(TG) | 第28页 |
2.2.9 亲/疏水性 | 第28页 |
2.2.10 固体核磁共振仪(~(27)AlMAS NMR和~(31)PMASNMR) | 第28页 |
2.2.11 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第28-29页 |
2.2.12 碱熔法-氟离子选择性电极测定氟 | 第29页 |
2.3 催化环己酮氨肟化反应 | 第29-30页 |
2.3.1 气相色谱分析条件 | 第29-30页 |
2.3.2 标准曲线的绘制 | 第30页 |
2.3.3 反应结果计算 | 第30页 |
2.4 催化苯乙烯氧化制苯甲醛反应 | 第30-33页 |
2.4.1 气相色谱分析条件 | 第31页 |
2.4.2 校正因子的计算 | 第31-32页 |
2.4.3 反应结果计算 | 第32-33页 |
第三章 氟改性TAPO-5分子筛的合成与催化环己酮氨肟化性能研究 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 催化剂的制备 | 第34-35页 |
3.2.1 一步水热法制备氟改性TAPO-5分子筛 | 第34页 |
3.2.2 未改性TAPO-5分子筛的制备 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.3.1 物理-化学性质 | 第35-36页 |
3.3.2 钛物种的化学状态 | 第36-39页 |
3.3.3 TAPO-5的酸性 | 第39-40页 |
3.3.4 TAPO-5的亲/疏水性 | 第40-41页 |
3.3.5 环己酮液相氨肟化反应活性评价 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 低共熔体中微波离子热法合成TAPO-5分子筛 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 催化剂的制备 | 第43-45页 |
4.2.1 微波-离子热法制备TAPO-5分子筛 | 第43-44页 |
4.2.2 水热法制备TAPO-5分子筛 | 第44-45页 |
4.3 反应物组成对TAPO-5分子筛的影响 | 第45-53页 |
4.3.1 钛源 | 第45-48页 |
4.3.2 铝源 | 第48-51页 |
4.3.3 P_2O_5/Al_2O_3摩尔比 | 第51-52页 |
4.3.4 晶化条件的影响 | 第52-53页 |
4.4 苯乙烯氧化反应 | 第53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
5.1 论文总结 | 第54页 |
5.2 论文创新之处 | 第54-55页 |
5.3 后续工作设想 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-66页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简介及联系方式 | 第68-71页 |