摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-32页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 荧烷类热、压敏染料 | 第11-14页 |
1.3 2-甲基-4-甲氧基二苯胺的性质 | 第14-15页 |
1.4 2-甲基-4-甲氧基二苯胺的合成方法 | 第15-21页 |
1.4.1 卤代苯及其衍生物与N-酰基化苯胺及其衍生物缩合法 | 第15-18页 |
1.4.2 苯胺与2-甲基-4-甲氧基溴苯缩合反应 | 第18页 |
1.4.3 2-甲基-4-甲氧基苯胺与邻氯苯甲酸缩合法 | 第18-19页 |
1.4.4 2-甲基-4-羟基苯胺烷氧基化法 | 第19页 |
1.4.5 2-甲基-4-甲氧基苯胺和苯酚缩合法 | 第19-21页 |
1.5 2-甲基-4-甲氧基苯胺与苯酚缩合法反应机理 | 第21-22页 |
1.6 负载型Pd催化剂 | 第22-26页 |
1.6.1 负载型Pd催化剂适合的反应类型 | 第22-23页 |
1.6.2 Pd的物化属性及应用 | 第23-24页 |
1.6.3 负载型Pd催化剂的载体 | 第24-25页 |
1.6.4 催化剂的失活与再生 | 第25-26页 |
1.7 立题意义和研究思路 | 第26-29页 |
1.7.1 立题意义 | 第26-27页 |
1.7.2 设计思路 | 第27页 |
1.7.3 研究内容 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-40页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第32-33页 |
2.2 催化剂的制备 | 第33-34页 |
2.2.1 活性炭载体的预处理 | 第33页 |
2.2.2 Pd/C催化剂的制备 | 第33-34页 |
2.2.3 Pd/γ-Al2O3催化剂的制备 | 第34页 |
2.3 催化剂的表征 | 第34-35页 |
2.3.1 XRD分析 | 第34-35页 |
2.3.2 BET分析 | 第35页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第35页 |
2.5 分析仪器及分析方法 | 第35-36页 |
2.5.1 组分定性分析仪器 | 第35-36页 |
2.5.2 组分定量分析仪器 | 第36页 |
2.5.3 催化剂评价指标 | 第36页 |
2.6 产物组分分析 | 第36-39页 |
2.6.1 主产物提纯分析 | 第36-37页 |
2.6.2 中间产物分析 | 第37-39页 |
2.7 催化剂的套用 | 第39-40页 |
第三章 MMA与苯酚缩合反应条件研究 | 第40-51页 |
3.1 确定反应机理 | 第40-42页 |
3.2 催化剂性能的影响因素 | 第42-46页 |
3.2.1 Pd负载量的影响 | 第42-43页 |
3.2.2 载体对反应的影响 | 第43-46页 |
3.3 反应条件的影响 | 第46-48页 |
3.3.1 物料比对反应的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 反应温度对反应的影响 | 第47-48页 |
3.4 小结 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-51页 |
第四章 催化剂失活原因分析 | 第51-56页 |
4.1 失活现象以及原因分析 | 第51-54页 |
4.1.1 催化剂结构测定 | 第52-53页 |
4.1.2 催化剂晶相分析 | 第53-54页 |
4.2 催化剂失活原因探究 | 第54页 |
4.3 催化剂失活应对方法 | 第54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第五章 催化剂稳定性能研究 | 第56-60页 |
5.1 不同负载量Pd/C的稳定性 | 第56-57页 |
5.2 10%Pd/C催化剂的稳定性 | 第57-59页 |
5.3 催化剂性能随套用次数变化规律 | 第59页 |
5.4 小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-63页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.1.1 对MMA与苯酚缩合反应条件研究 | 第60页 |
6.1.2 催化剂的失活原因及避免方法 | 第60-61页 |
6.1.3 催化剂的稳定性能研究 | 第61页 |
6.1.4 本研究的创新性 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
附录 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |