摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-32页 |
1.1 MWW结构分子筛 | 第12-23页 |
1.1.1 MWW分子筛结构特点 | 第12-15页 |
1.1.2 MWW结构分子筛的类型 | 第15-19页 |
1.1.3 MWW层状基本结构分子筛的合成方法 | 第19-23页 |
1.1.4 MWW衍生分子筛的合成方法 | 第23页 |
1.2 含钛MWW结构分子筛 | 第23-29页 |
1.2.1 含钛MWW结构分子筛的合成 | 第24-27页 |
1.2.2 含钛MWW结构分子筛的应用 | 第27-29页 |
1.3 论文选题背景及意义 | 第29-32页 |
第2章 实验部分 | 第32-42页 |
2.1 实验原料 | 第32-33页 |
2.2 实验仪器 | 第33页 |
2.3 分子筛合成 | 第33-35页 |
2.3.1 含硼MWW结构分子筛的合成 | 第33-34页 |
2.3.2 酸处理脱硼 | 第34页 |
2.3.3 采用嫁接法合成含钛MWW微孔分子筛 | 第34-35页 |
2.3.4 采用原子原位移植法合成含钛MWW微孔分子筛 | 第35页 |
2.4 催化剂的表征 | 第35-37页 |
2.4.1 X射线粉末衍射 | 第35页 |
2.4.2 电子扫描显微镜及电子能谱 | 第35-36页 |
2.4.3 比表面积测试 | 第36页 |
2.4.4 固体紫外-可见漫反射光谱 | 第36页 |
2.4.5 傅里叶变换红外光谱 | 第36页 |
2.4.6 紫外拉曼共振光谱 | 第36-37页 |
2.5 催化反应 | 第37-38页 |
2.5.1 1-己烯双氧水环氧化 | 第37页 |
2.5.2 环己烯叔丁基过氧化氢环氧化 | 第37-38页 |
2.6 产物分析 | 第38-42页 |
2.6.1 GC分析 | 第38-40页 |
2.6.2 碘量法测双氧水含量 | 第40-42页 |
第3章 嫁接法制备含钛MWW分子筛合成条件及环氧化活性 | 第42-50页 |
3.1 嫁接法合成含钛MWW分子筛的结构分析 | 第42-44页 |
3.1.1 X射线粉末衍射 | 第42-43页 |
3.1.2 N_2吸脱附曲线 | 第43-44页 |
3.2 嫁接法合成含钛MWW分子筛的影响因素 | 第44-48页 |
3.2.1 投料硅钛比合成含钛MWW分子筛的结构及活性的影响 | 第44-46页 |
3.2.2 钛源对合成含钛MWW分子筛的结构及活性的影响 | 第46页 |
3.2.3 焙烧对合成含钛MWW分子筛的结构及活性的影响 | 第46-48页 |
3.3 小结 | 第48-50页 |
第4章 原子原位移植法制备含钛MWW分子筛结构及环氧化活性位的对比分析 | 第50-66页 |
4.1 原子原位移植制备含钛MWW结构分子筛的基本结构分析 | 第50-54页 |
4.1.1 X射线粉末衍射确定晶相结构 | 第50-52页 |
4.1.2 元素分析 | 第52-53页 |
4.1.3 N_2吸脱附曲线 | 第53-54页 |
4.2 原子原位移植制备的含钛MWW结构分子筛钛活性位的分析 | 第54-60页 |
4.2.1 傅里叶红外变换光谱 | 第54-56页 |
4.2.2 固体紫外可见漫反射光谱 | 第56-57页 |
4.2.3 紫外拉曼共振光谱 | 第57-58页 |
4.2.4 原位漫反射红外光谱 | 第58-60页 |
4.3 含钛MWW结构分子筛的环氧化活性位分析 | 第60-63页 |
4.3.1 不同含钛催化剂中钛的配位状态 | 第60-61页 |
4.3.2 不同含钛催化剂催化环氧化的活性对比分析 | 第61-63页 |
4.4 小结 | 第63-66页 |
第5章 原子原位移植制备含钛MWW分子筛合成条件及催化条件优化 | 第66-78页 |
5.1 原子原位移植制备含钛MWW分子筛的影响因素及其催化性能 | 第66-73页 |
5.1.1 反应时间及温度对分子筛中钛物种及活性的影响 | 第66-69页 |
5.1.2 TiCl_4饱和蒸气压对分子筛中钛物种及活性的影响 | 第69-70页 |
5.1.3 酸洗对分子筛中钛物种及活性的影响 | 第70-72页 |
5.1.4 含钛MWW分子筛的重复使用活性测试 | 第72-73页 |
5.2 催化反应条件优化 | 第73-75页 |
5.2.1 催化剂用量对1-己烯环氧化反应的影响 | 第73页 |
5.2.2 氧化剂用量对环氧化反应的影响 | 第73-75页 |
5.3 小结 | 第75-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-90页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |