摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
1.1 氯乙烯概况 | 第10页 |
1.2 氯乙烯合成工艺 | 第10-11页 |
1.2.1 电石乙炔法 | 第10-11页 |
1.2.2 乙烷法 | 第11页 |
1.2.3 乙烯氧氯化法 | 第11页 |
1.3 乙炔氢氯化反应的催化剂 | 第11-22页 |
1.3.1 低汞催化剂 | 第12-13页 |
1.3.2 其他贱金属催化剂 | 第13-14页 |
1.3.3 金催化剂 | 第14-18页 |
1.3.3.1 金催化反应的机理 | 第14-17页 |
1.3.3.2 金催化剂的失活 | 第17-18页 |
1.3.3.3 金催化剂的再生 | 第18页 |
1.3.4 其他贵金属催化剂 | 第18-20页 |
1.3.5 无金属负载催化剂 | 第20-21页 |
1.3.6 液相无汞催化剂 | 第21-22页 |
1.4 金催化剂的载体 | 第22-25页 |
1.4.1 催化剂载体的选择 | 第22-24页 |
1.4.1.1 活性炭载体 | 第22-23页 |
1.4.1.2 其他碳材料载体 | 第23-24页 |
1.4.1.3 其他载体 | 第24页 |
1.4.2 活性炭载体的预处理 | 第24-25页 |
1.5 选题依据及研究内容 | 第25-27页 |
第二章 活性炭表面含氧基团调变 | 第27-34页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 仪器和试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 活性炭处理 | 第28页 |
2.2.3 活性炭表征 | 第28-29页 |
2.2.3.1 比表面积及孔结构测定(BET) | 第28-29页 |
2.2.3.2 MS-TPD | 第29页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第29-33页 |
2.3.1 结构参数 | 第29-30页 |
2.3.2 表面化学性质 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 活性炭表面含氧基团对金催化乙炔氢氯化的影响 | 第34-54页 |
3.1 前言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-37页 |
3.2.1 仪器和试剂 | 第35页 |
3.2.2 催化剂制备 | 第35-36页 |
3.2.3 催化剂表征 | 第36-37页 |
3.2.3.1 MS-TPD | 第36页 |
3.2.3.2 H_2-TPR | 第36页 |
3.2.3.3 XRD | 第36-37页 |
3.2.4 催化剂评价 | 第37页 |
3.2.5 密度泛函理论计算(DFT) | 第37页 |
3.3 实验结果 | 第37-45页 |
3.3.1 未负载金活性炭催化性能评价 | 第37-38页 |
3.3.2 活性炭负载金催化性能评价 | 第38-41页 |
3.3.3 催化剂表征结果 | 第41-45页 |
3.3.3.1 H_2-TPR | 第41-44页 |
3.3.3.2 XRD | 第44-45页 |
3.4 结果讨论 | 第45-53页 |
3.4.1 确定活性中心 | 第46页 |
3.4.2 Au分散度和Au~(3+)含量的影响 | 第46-47页 |
3.4.3 表面含氧基团的影响 | 第47-50页 |
3.4.4 催化性能与特种表面含氧基团关联 | 第50-52页 |
3.4.5 DFT计算 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 总结与展望 | 第54-56页 |
4.1 工作总结 | 第54页 |
4.2 展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
附录 | 第62-63页 |
作者简介 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第64页 |