Ag/TS-1催化剂上丙烯直接气相环氧化制环氧丙烷
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
1 环氧丙烷的研究进展 | 第10-30页 |
·世界环氧丙烷工业生产现状 | 第10-18页 |
·氯醇法 | 第10-11页 |
·共氧化法 | 第11-12页 |
·异丙苯氧化法(CHP法) | 第12-13页 |
·过氧化氢直接氧化法(HPPO法) | 第13-14页 |
·工艺技术比较 | 第14-15页 |
·世界市场现状及发展趋势 | 第15-18页 |
·中国环氧丙烷工业生产现状 | 第18-20页 |
·中国环氧丙烷生产技术及生产情况 | 第18-19页 |
·中国环氧丙烷市场现状 | 第19-20页 |
·发展方向 | 第20页 |
·环氧丙烷生产的实验室研究进展 | 第20-28页 |
·乙烯环氧化类Ag催化剂 | 第21-24页 |
·N_2O做氧化剂 | 第24-25页 |
·熔融盐催化体系 | 第25页 |
·均相催化剂 | 第25-26页 |
·Au-Ti催化剂 | 第26-28页 |
·其它研究成果 | 第28页 |
·课题选择 | 第28-30页 |
2 实验部分 | 第30-37页 |
·主要原料和试剂 | 第30-31页 |
·主要试剂 | 第30页 |
·主要仪器 | 第30-31页 |
·催化剂制备 | 第31-32页 |
·TS-1的制备 | 第31页 |
·TS-1分子筛的改性 | 第31页 |
·沉积沉淀(DP)法制备Ag/TS-1催化剂 | 第31-32页 |
·等离子体溅射法制备Ag/TS-1 | 第32页 |
·催化剂的再生性能 | 第32页 |
·催化剂的活性评价 | 第32-34页 |
·催化剂表征 | 第34-37页 |
·X射线衍射(XRD)表征 | 第34-35页 |
·UV-Vis表征 | 第35页 |
·傅立叶—红外(FT-IR)表征 | 第35页 |
·透射电子显微镜分析(TEM) | 第35页 |
·扫描电子显微镜分析(SEM) | 第35页 |
·N_2物理吸附测试 | 第35页 |
·电感耦合等离子体(ICP) | 第35页 |
·反应物物理吸附量测试 | 第35-36页 |
·紫外拉曼光谱标准 | 第36-37页 |
3 沉淀剂对Ag/TS-1丙烯气相环氧化的影响 | 第37-50页 |
·前言 | 第37页 |
·沉淀剂和Ag负载量的选择 | 第37-39页 |
·Ag/TS-1催化剂的表征 | 第39-42页 |
·沉淀剂对反应稳定性的影响 | 第42-45页 |
·KOH浓度的影响 | 第45-47页 |
·K离子的影响 | 第47-48页 |
·催化剂再生 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
4 微米TS-1催化丙烯气相环氧化反应 | 第50-84页 |
·前言 | 第50页 |
·催化剂的制备 | 第50-51页 |
·TS-1的表征 | 第51-56页 |
·丙烯气相环氧化性能测试 | 第56-69页 |
·Ag/TS-1(A)丙烯气相环氧化性能评价 | 第56-59页 |
·Ag/TS-1(B)丙烯气相环氧化性能评价 | 第59-61页 |
·Ag/TS-1(A、B)性能比较 | 第61-69页 |
·TS-1的TPAOH改性 | 第69-80页 |
·TS-1(A)的TPAOH改性 | 第69-74页 |
·TS-1(B)的TPAOH改性 | 第74-79页 |
·TPAOH改性后Ag/TS-1反应结果与讨论 | 第79-80页 |
·TS-1晶粒大小对丙烯气相环氧化的影响 | 第80-82页 |
·微米TS-1与纳米TS-1丙烯环氧化性能比较 | 第80-81页 |
·Ag-Ti活性中心数量及反应频率估算 | 第81-82页 |
·小结 | 第82-84页 |
5 等离子体溅射法制备Ag/TS-1催化剂 | 第84-107页 |
·前言 | 第84-85页 |
·实验条件 | 第85页 |
·载体的初步选择 | 第85-86页 |
·反应温度的选择 | 第86-87页 |
·Ag/TS-1催化剂表征 | 第87-92页 |
·催化剂的反应性能 | 第92-96页 |
·与DP法催化剂的比较 | 第96-101页 |
·负载Ag颗粒大小对PO选择性的影响 | 第101-102页 |
·反应热对PO收率的影响 | 第102-105页 |
·小结 | 第105-107页 |
结论 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-118页 |
本论文创新点 | 第118-119页 |
作者简介 | 第119页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-122页 |