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气—液—液三相催化氧化合成2,3,5-三甲基苯醌的反应网络及动力学研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 文献综述第11-27页
    1.1 概述第11页
    1.2 TMQ合成工艺研究现状第11-12页
    1.3 TMP氧化合成TMQ研究现状第12-13页
    1.4 催化体系研究进展第13-15页
        1.4.1 催化剂研究进展第13-14页
        1.4.2 CuCl_2催化体系研究进展第14-15页
    1.5 反应网络和反应机理研究进展第15-20页
        1.5.1 反应产物分析研究第15-16页
        1.5.2 反应网络研究进展第16-18页
        1.5.3 反应机理研究进展第18-20页
    1.6 反应动力学研究进展第20-21页
    1.7 气-液-液反应体系研究进展第21-26页
        1.7.1 气-液两相反应体系研究进展第21-24页
        1.7.2 液-液两相反应体系研究进展第24页
        1.7.3 气-液-液三相反应体系研究进展第24-26页
    1.8 本文研究内容第26-27页
2 实验部分第27-38页
    2.1 实验试剂与仪器第27-28页
    2.2 实验装置第28页
    2.3 实验步骤第28页
    2.4 分析方法第28-30页
        2.4.1 气相色谱(GC)分析第28-29页
        2.4.2 气相色谱-质谱(GC-MS)分析第29页
        2.4.3 高效液相色谱(二极管阵列检测器)(HPLC-DAD)分析第29-30页
        2.4.4 高效液相色谱-质谱(HPLC-MS)分析第30页
    2.5 相对质量校正因子测定和估算第30-33页
    2.6 产物分析第33-37页
        2.6.1 气相色谱-质谱(GC-MS)产物分析第33-35页
        2.6.2 液相色谱-质谱(HPLC-MS)产物分析第35-37页
    2.7 目标参数计算第37-38页
3 TMP气-液-液三相催化氧化反应研究第38-51页
    3.1 反应时间对反应的影响第38-39页
    3.2 反应温度对反应的影响第39-40页
    3.3 催化剂对反应的影响第40-45页
        3.3.1 催化剂配比对反应的影响第40-41页
        3.3.2 催化剂用量对反应的影响第41-43页
        3.3.3 Fe~(3+)用量对反应的影响第43-45页
    3.4 水相分率对反应的影响第45-46页
        3.4.1 水相油相比例对反应的影响第45-46页
        3.4.2 水含量对反应的影响第46页
    3.5 氧气流量对反应的影响第46-48页
    3.6 TMP气-液-液三相催化氧化反应机理和网络第48-49页
        3.6.1 TMP气-液-液三相催化氧化反应机理第48-49页
        3.6.2 TMP气-液-液三相催化氧化反应网络第49页
    3.7 本章小结第49-51页
4 TMP气-液-液三相催化氧化合成TMQ反应动力学研究第51-70页
    4.1 反应体系物性参数与传质系数的估算第51-54页
        4.1.1 密度和粘度的测量第51页
        4.1.2 扩散系数的估算第51-52页
        4.1.3 氧气在反应液中溶解度的估算第52-53页
        4.1.4 液相传质系数的估算第53-54页
    4.2 反应网络建立及物料衡算第54-56页
    4.3 搅拌转速对反应的影响第56-57页
    4.4 反应温度对反应的影响第57-58页
    4.5 反应动力学研究第58-67页
        4.5.1 反应对TMP级数的确定第58-59页
        4.5.2 反应对O_2级数的确定第59-61页
        4.5.3 八田数Ha的估算第61-62页
        4.5.4 动力学模型建立及参数求解第62-67页
    4.6 本章小结第67-70页
5 结论和展望第70-74页
    5.1 结论第70-73页
    5.2 本文研究特色第73页
    5.3 展望第73-74页
附录第74-75页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第75-76页
参考文献第76-83页

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