摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 综述 | 第9-21页 |
引言 | 第9-10页 |
·醇类选择性氧化的意义 | 第10页 |
·醇类选择性氧化催化剂的研究现状 | 第10-12页 |
·钯催化体系 | 第10-11页 |
·钉催化体系 | 第11页 |
·Cu系列催化剂 | 第11-12页 |
·异辛酸及其应用领域 | 第12-14页 |
·异辛酸的应用 | 第12-14页 |
·异辛酸的产能和需求 | 第14页 |
·异辛酸几种合成方法评价 | 第14-18页 |
·异辛酸实验室合成方法 | 第15-17页 |
·异辛酸工业合成方法 | 第17-18页 |
·本研究的主要内容 | 第18-21页 |
第二章 实验装置和方法 | 第21-26页 |
·实验仪器及药品 | 第21-22页 |
·实验仪器 | 第21页 |
·实验试剂 | 第21-22页 |
·催化剂的制备方法 | 第22-23页 |
·催化剂制备 | 第22-23页 |
·催化剂载体参数 | 第23页 |
·催化剂性能评价 | 第23-24页 |
·反应原理 | 第23页 |
·实验装置及方法 | 第23-24页 |
·测试方法 | 第24页 |
·比表面积和孔结构测试 | 第24页 |
·X射线衍射 | 第24-25页 |
·扫描电镜(SEM) | 第25-26页 |
第三章 负载型催化剂催化性能的研究 | 第26-40页 |
·引言 | 第26页 |
·单组分催化剂的制备 | 第26页 |
·单组分催化剂的活性筛选 | 第26-27页 |
·ZnO/Al_2O_3催化剂催化性能评价 | 第27-33页 |
·Zn负载量对催化剂活性的影响 | 第27-30页 |
·焙烧温度对Zn/Al_2O_3催化剂催化活性的影响 | 第30-33页 |
·MgO/Al_2O_3催化剂催化性能评价 | 第33-36页 |
·Mg负载量对催化活性的影响 | 第33-35页 |
·不同焙烧温度催化剂的催化性能 | 第35-36页 |
·多组分负载型催化剂 | 第36-38页 |
·ZnO-MgO/Al_2O_3催化剂 | 第36-37页 |
·掺杂CeO_2的双组分催化剂 | 第37-38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第四章 溶胶-凝胶法制备的尖晶石催化剂催化性能的研究 | 第40-46页 |
·引言 | 第40页 |
·活性组分的筛选 | 第40-41页 |
·非化学配比的尖晶石催化剂的催化性能 | 第41-43页 |
·焙烧温度对尖晶石催化剂催化活性的影响 | 第43-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
第五章 异辛醇氧化反应工艺条件的优化 | 第46-50页 |
·引言 | 第46页 |
·催化剂投加量对异辛醇催化氧化反应的影响 | 第46-47页 |
·反应温度对异辛醇催化氧化反应的影响 | 第47-48页 |
·反应时间对异辛醇氧化生成异辛酸反应的影响 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第六章 异辛醇氧化反应机理与反应动力学研究 | 第50-56页 |
·引言 | 第50页 |
·异辛醇氧化反应机理的研究 | 第50-52页 |
·反应动力学的研究 | 第52-56页 |
·研究方法 | 第52-54页 |
·ZnFe_2O_4催化剂催化异辛醇氧化反应动力学分析 | 第54-56页 |
结论与展望 | 第56-59页 |
结论 | 第56页 |
展望 | 第56-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
附录 | 第63-67页 |
致谢 | 第67页 |