摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 环己烯理化性质及应用 | 第12-13页 |
1.1.1 环己烯氧化制环氧环己烷 | 第12页 |
1.1.2 环己烯氧化制环己酮 | 第12页 |
1.1.3 环己烯氧化制环己二醇 | 第12-13页 |
1.1.4 环己烯氧化制己二酸 | 第13页 |
1.1.5 环己烯氧化制环己烯酮 | 第13页 |
1.2 环己烯的市场前景 | 第13-14页 |
1.3 环己烯的合成方法 | 第14-23页 |
1.3.1 环己醇脱水制备环己烯 | 第14页 |
1.3.2 苯选择性加氢制备环己烯 | 第14-15页 |
1.3.3 环己烷脱氢制备环己烯 | 第15-19页 |
1.3.4 环己烷脱氢制备环己烯反应机理 | 第19-22页 |
1.3.5 环己烷脱氢制备环己烯反应路径 | 第22页 |
1.3.6 碱金属在氧化脱氢反应中的作用 | 第22-23页 |
1.4 本论文的研究内容和创新性 | 第23-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-31页 |
2.1 实验原料与试剂 | 第24页 |
2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.3 催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.3.1 Mg(OH)_2的制备 | 第25-26页 |
2.3.2 Na-MgO的制备 | 第26页 |
2.3.3 Na-VMgO的制备 | 第26页 |
2.4 催化剂表征条件 | 第26-27页 |
2.4.1 X射线衍射仪表征 | 第26页 |
2.4.2 低温氮气物理吸附表征 | 第26页 |
2.4.3 傅里叶红外光谱表征 | 第26-27页 |
2.4.4 程序升温还原表征 | 第27页 |
2.4.5 紫外可见光谱表征 | 第27页 |
2.5 催化剂的性能测试 | 第27-28页 |
2.6 反应产物分析 | 第28-31页 |
2.6.1 反应产物的分析方法 | 第28页 |
2.6.2 反应产物的定量计算方法 | 第28-31页 |
第3章 钠改性VMgO催化环己烷脱氢制备环己烯 | 第31-43页 |
3.1 钠改性VMgO催化剂表征研究及讨论 | 第31-37页 |
3.1.1 XRD分析 | 第31-32页 |
3.1.2 BET分析 | 第32-33页 |
3.1.3 FT-IR分析 | 第33-35页 |
3.1.4 H_2-TPR分析 | 第35-36页 |
3.1.5 UV-Vis分析 | 第36-37页 |
3.2 钠改性VMgO催化剂性能测试及讨论 | 第37-43页 |
3.2.1 不同碱金属对催化活性的影响 | 第37-38页 |
3.2.2 Na和V负载量对催化活性的影响 | 第38页 |
3.2.3 反应温度对催化活性的影响 | 第38-39页 |
3.2.4 空气流速对催化活性的影响 | 第39-40页 |
3.2.5 质量时空速率对催化活性的影响 | 第40-41页 |
3.2.6 氧气含量对催化活性的影响 | 第41-42页 |
3.2.7 氮气流速对催化活性的影响 | 第42-43页 |
第4章 表面活性剂对制备的Na-VMgO的影响及其环己烷脱氢制备环己烯性能研究 | 第43-58页 |
4.1 对表面活性剂处理Na-VMgO催化剂表征研究及讨论 | 第43-51页 |
4.1.1 XRD分析 | 第43-45页 |
4.1.2 比表面积和孔结构分析 | 第45页 |
4.1.3 FT-IR分析 | 第45-48页 |
4.1.4 H_2-TPR分析 | 第48-50页 |
4.1.5 UV-Vis分析 | 第50-51页 |
4.2 表面活性剂处Na-VMgO催化剂性能测试及讨论 | 第51-58页 |
4.2.1 晶化过程中表面活性剂用量的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 Na和V负载量对催化剂活性的影响 | 第52-53页 |
4.2.3 反应温度对催化活性的影响 | 第53-54页 |
4.2.4 空气流速对催化活性的影响 | 第54-55页 |
4.2.5 气体中氧气含量对催化活性的影响 | 第55-56页 |
4.2.6 气体中氮气含量对催化活性的影响 | 第56-57页 |
4.2.7 质量时空速率对催化活性的影响 | 第57-58页 |
第5章 不同添加剂对环己烷脱氢反应研究 | 第58-62页 |
5.1 添加剂水对催化活性的影响 | 第58-59页 |
5.2 添加剂HoAc对催化活性的影响 | 第59-60页 |
5.3 添加剂水和HoAc对催化活性的影响 | 第60-62页 |
结论 | 第62-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文和专利目录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |