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 |