摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 前言 | 第11-18页 |
1.1 课题背景和意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题背景 | 第11-13页 |
1.1.2 课题的目的和意义 | 第13页 |
1.1.3 课题的来源 | 第13页 |
1.2 生物质及其衍生物和绿色化学 | 第13-15页 |
1.2.1 生物质的内涵 | 第13页 |
1.2.2 生物质及其衍生物的能源利用现状 | 第13页 |
1.2.3 绿色化学的内涵 | 第13-14页 |
1.2.4 乳酸的转化途径 | 第14-15页 |
1.3 2,3-戊二酮的应用前景和合成工艺 | 第15-16页 |
1.3.1 2,3-戊二酮的应用前景 | 第15页 |
1.3.2 2,3-戊二酮的合成工艺 | 第15-16页 |
1.4 乳酸缩合反应制备2,3-戊二酮的研究进展 | 第16页 |
1.5 乳酸缩合反应制备2,3-戊二酮的反应机理 | 第16-17页 |
1.6 本文的主要研究内容和创新性 | 第17-18页 |
第2章 实验部分 | 第18-24页 |
2.1 试剂和仪器 | 第18-20页 |
2.1.1 试剂与药品 | 第18-19页 |
2.1.2 仪器设备 | 第19-20页 |
2.2 实验方法 | 第20-24页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第20页 |
2.2.2 催化剂的表征 | 第20-21页 |
2.2.3 催化剂评价方法 | 第21-22页 |
2.2.4 催化转化乳酸样品的分析检测方法 | 第22-24页 |
第3章 二氧化硅负载的碱金属硝酸盐催化乳酸缩合反应制备2,3-戊二酮的催化剂性能的比较研究 | 第24-36页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 表征数据及分析 | 第24-31页 |
3.2.1 X-射线粉末衍射(XRD)表征 | 第24-25页 |
3.2.2 傅里叶红外(FT-IR)表征 | 第25-27页 |
3.2.3 EDX分析 | 第27-29页 |
3.2.4 扫描电镜(SEM)表征 | 第29-30页 |
3.2.5 化学吸脱附CO_2-TPD表征 | 第30-31页 |
3.3 二氧化硅负载碱金属硝酸盐催化剂催化性能测试与分析 | 第31-35页 |
3.3.1 不同活性组份前驱体 | 第31-32页 |
3.3.2 反应温度 | 第32-33页 |
3.3.3 不同负载量 | 第33-34页 |
3.3.4 催化剂稳定性 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 铯掺杂的镁铝复合物体系催化乳酸缩合反应生成2,3-戊二酮 | 第36-43页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 表征数据 | 第36-38页 |
4.2.1 全自动氮气吸脱附(BET) | 第36-37页 |
4.2.2 催化剂的XRD表征 | 第37-38页 |
4.3 铯掺杂的镁铝复合物体系催化剂催化性能考察与分析 | 第38-40页 |
4.4 化学吸脱附(CO_2-TPD和NH_3-TPD)测试 | 第40-41页 |
4.5 催化剂稳定性实验测试 | 第41-42页 |
4.6 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 铯掺杂的羟基磷灰石体系催化剂催化乳酸缩合反应生成2,3-戊二酮 | 第43-62页 |
5.1 引言 | 第43页 |
5.2 表征的数据 | 第43-48页 |
5.2.1 全自动氮气吸脱附(BET) | 第43-44页 |
5.2.2 EDX分析 | 第44-46页 |
5.2.3 X-射线粉末衍射(XRD)和傅里叶红外(FT-IR)) | 第46-48页 |
5.3 催化剂的制备条件对催化效果的影响 | 第48-50页 |
5.3.1 煅烧温度对催化剂催化效果的影响 | 第48-49页 |
5.3.2 铯的添加量对催化剂催化效果的影响 | 第49-50页 |
5.4 催化剂表面的酸碱位分析 | 第50-54页 |
5.5 反应条件对催化性能的考察与分析 | 第54-57页 |
5.5.1 反应温度对催化效果的影响 | 第54-55页 |
5.5.2 乳酸浓度对催化剂催化效果的影响 | 第55-56页 |
5.5.3 乳酸进样速率对催化剂催化效果的影响 | 第56-57页 |
5.6 催化剂的稳定性测试 | 第57-58页 |
5.7 尾气测试 | 第58-59页 |
5.8 反应机理 | 第59-61页 |
5.9 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
在学期间科研情况 | 第72页 |