摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
Contents | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 环己烷氧化生产现状 | 第14-15页 |
1.1.1 硼酸催化氧化法 | 第14页 |
1.1.2 无催化氧化法 | 第14页 |
1.1.3 钴盐催化氧化法 | 第14-15页 |
1.2 目前环己烷氧化催化剂的研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 均相催化剂 | 第15-17页 |
1.2.2 多相催化剂 | 第17-19页 |
1.3 离子液体介绍 | 第19-23页 |
1.3.1 离子液体的固载化研究进展 | 第20-23页 |
1.4 本课题研究目的及内容 | 第23-26页 |
第二章 环己烷氧化反应产物分析方法的建立 | 第26-32页 |
2.1 环己烷氧化分析方法的简介 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-27页 |
2.2.1 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 实验试剂 | 第27页 |
2.3 环己烷氧化产物分析 | 第27-31页 |
2.3.1 环己烷、环己醇和环己酮的色谱定量分析方法 | 第27-30页 |
2.3.2 环己基过氧化氢的定量分析原理 | 第30页 |
2.3.3 酸值、酯化值的定量分析原理 | 第30页 |
2.3.4 本实验反应产物具体分析方法 | 第30-31页 |
2.4 环己烷转化率和产物选择性的计算 | 第31-32页 |
第三章 金属改性的ZSM-5负载庚基咪唑离子液体催化环己烷氧化反应研究 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-40页 |
3.2.1 实验仪器 | 第33-34页 |
3.2.2 实验试剂 | 第34-35页 |
3.2.3 催化剂制备 | 第35-36页 |
3.2.4 催化环己烷氧化反应 | 第36-37页 |
3.2.5 结果与分析 | 第37-40页 |
3.3 Co/ZSM-5-HepmimNO_3的催化性能 | 第40-44页 |
3.3.1 反应温度的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 反应压力的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 反应时间的影响 | 第42-44页 |
第四章 Co_3O_4/ZSM-5-HepmimHSO_4(x)催化环己烷氧化的性能研究 | 第44-58页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 实验仪器 | 第44-45页 |
4.2.2 实验试剂 | 第45-46页 |
4.2.3 催化剂的制备 | 第46页 |
4.3 催化剂的表征 | 第46-47页 |
4.3.1 XRD分析 | 第46页 |
4.3.2 比表面积测定 | 第46页 |
4.3.3 FT-IR光谱 | 第46页 |
4.3.4 TGA分析 | 第46-47页 |
4.3.5 FESEM和HRTEM分析 | 第47页 |
4.3.6 XPS分析 | 第47页 |
4.4 催化环己烷氧化反应 | 第47-48页 |
4.5 结果与讨论 | 第48-56页 |
4.5.1 XRD分析 | 第48页 |
4.5.2 BET分析 | 第48-51页 |
4.5.3 FT-IR分析 | 第51-52页 |
4.5.4 TGA分析 | 第52-53页 |
4.5.5 FESEM和HRTEM分析 | 第53-54页 |
4.5.6 XPS分析 | 第54-56页 |
4.6 催化氧化环己烷性能研究 | 第56-58页 |
第五章 反应机理探究 | 第58-62页 |
5.1 环己烷链式反应机理 | 第58-59页 |
5.2 推测的反应机理 | 第59-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士研究生期间发表的论文和专利 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |