摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 超临界二氧化碳综述 | 第9-12页 |
1.2.1 二氧化碳基本性质 | 第9-10页 |
1.2.2 超临界流体 | 第10页 |
1.2.3 超临界二氧化碳基本性质 | 第10页 |
1.2.4 超临界二氧化碳在化学反应中的应用 | 第10-12页 |
1.3 碳酸二甲酯综述 | 第12-16页 |
1.3.1 碳酸二甲酯基本性质 | 第12页 |
1.3.2 碳酸二甲酯的应用 | 第12-13页 |
1.3.3 合成碳酸二甲酯的方法 | 第13-16页 |
1.4 CO_2与甲醇一步法合成DMC过程中催化剂的研究 | 第16-17页 |
1.5 本文研究目的与内容 | 第17-19页 |
第二章 实验部分和热力学计算 | 第19-29页 |
2.1 热力学计算 | 第19-20页 |
2.1.1 Benson基团贡献法 | 第19页 |
2.1.2 计算过程 | 第19-20页 |
2.1.3 计算结论 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-22页 |
2.2.1 实验装置及仪器 | 第20-21页 |
2.2.2 实验试剂与药品 | 第21-22页 |
2.3 实验影响因素 | 第22-23页 |
2.4 实验具体操作 | 第23-24页 |
2.4.1 检查实验装置的气密性 | 第23页 |
2.4.2 实验操作流程 | 第23-24页 |
2.5 分析处理数据 | 第24-27页 |
2.5.1 定量分析方法 | 第24页 |
2.5.2 分析条件 | 第24页 |
2.5.3 气相色谱操作过程 | 第24页 |
2.5.4 标准曲线绘制 | 第24-27页 |
2.6 催化剂表征手段 | 第27-29页 |
2.6.1 N2吸附-脱附(BET) | 第27-28页 |
2.6.2 样品粉末X-射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.6.3 扫描电镜(SEM) | 第28页 |
2.6.4 程序升温脱附法(NH_3-TPD)和(CO_2-TPD) | 第28页 |
2.6.5 热重分析法(Thermogravimetric Analysis ) | 第28-29页 |
第三章 催化剂的选择 | 第29-34页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-30页 |
3.2.1 催化剂的准备 | 第29-30页 |
3.2.2 催化剂活性的评价 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-33页 |
3.3.1 XRD表征 | 第30-31页 |
3.3.2 SEM表征 | 第31页 |
3.3.3 NH_3/CO_2-TPD表征 | 第31-32页 |
3.3.4 实验结果 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 Y_2O_3/椰壳炭催化超临界CO_2与CH_3OH一步法合成DMC反应的研究 | 第34-48页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 实验部分 | 第34-35页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第34-35页 |
4.2.2 催化剂活性的评价 | 第35页 |
4.3 结果与讨论 | 第35-46页 |
4.3.1 椰壳炭的焙烧温度 | 第35-36页 |
4.3.2 Y(NO_3)_3·6H_2O的热重分析 | 第36页 |
4.3.3 Y(NO_3)_3·6H_2O不同焙烧温度下的XRD分析 | 第36-37页 |
4.3.4 不同焙烧温度下Y_2O_3的活性评价 | 第37页 |
4.3.5 催化剂的NH_3-TPD和CO_2-TPD分析 | 第37-39页 |
4.3.6 Y_2O_3/椰壳炭的SEM表征 | 第39页 |
4.3.7 Y_2O_3的负载量对DMC产率的影响 | 第39-40页 |
4.3.8 催化机理的探讨 | 第40-42页 |
4.3.9 反应温度对DMC产率的影响 | 第42页 |
4.3.10 反应压力对DMC产率的影响 | 第42-43页 |
4.3.11 反应时间对DMC产率的影响 | 第43-44页 |
4.3.12 催化剂的重复利用 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 结论与展望 | 第48-51页 |
5.1 结论 | 第48-49页 |
5.1.1 实验结论 | 第48页 |
5.1.2 反应过程小结 | 第48-49页 |
5.2 展望 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第58-59页 |