摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-22页 |
·MCM-41 介孔分子筛及特点 | 第11-12页 |
·杂原子MCM-41 介孔分子筛的合成方法 | 第12-13页 |
·水热晶化法 | 第12页 |
·模板离子交换法 | 第12页 |
·室温合成法 | 第12页 |
·嫁接法 | 第12-13页 |
·锚定法 | 第13页 |
·气相沉积法 | 第13页 |
·影响杂原子MCM-41 介孔分子筛合成的因素 | 第13-14页 |
·合成方法的影响 | 第13-14页 |
·金属前驱体的影响 | 第14页 |
·杂原子MCM-41 介孔分子筛的表征 | 第14-16页 |
·X 射线粉末衍射表征 | 第15页 |
·N_2 等温物理吸附-脱附表征 | 第15页 |
·傅立叶红外变换光谱表征 | 第15-16页 |
·透射电镜表征 | 第16页 |
·电感耦合等离子发射光谱表征 | 第16页 |
·ε-己内酯简介 | 第16-17页 |
·Baeyer-Villiger 氧化反应简介 | 第17页 |
·Baeyer-Villiger 氧化反应中的氧化剂 | 第17-19页 |
·过氧酸作氧化剂 | 第17-18页 |
·氧气或含氧气体作氧源 | 第18页 |
·H_2O_2 及其衍生物作氧化剂 | 第18-19页 |
·以Sn 为活性中心的Baeyer-Villiger 催化氧化体系 | 第19-21页 |
·本论文的研究目的、意义与主要内容 | 第21-22页 |
第2章 Si-MCM-41 介孔分子筛的合成与表征 | 第22-31页 |
·引言 | 第22页 |
·实验试剂、设备与仪器 | 第22-23页 |
·实验试剂 | 第22-23页 |
·实验设备与仪器 | 第23页 |
·Si-MCM-41 介孔分子筛的合成 | 第23页 |
·样品的表征方法 | 第23-24页 |
·XRD 表征 | 第23页 |
·N_2 物理吸附-脱附表征 | 第23-24页 |
·FT-IR 表征 | 第24页 |
·Si-MCM-41 介孔分子筛的合成研究 | 第24-30页 |
·加料顺序的影响 | 第24-25页 |
·水热晶化的影响 | 第25-26页 |
·晶化时间的影响 | 第26-28页 |
·焙烧的影响 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第3章 Sn 掺杂MCM-41 介孔分子筛的合成与表征 | 第31-41页 |
·引言 | 第31页 |
·实验试剂、设备与仪器 | 第31-32页 |
·实验试剂 | 第31页 |
·实验设备与仪器 | 第31-32页 |
·Sn 掺杂MCM-41 介孔分子筛的合成 | 第32页 |
·DHT 法 | 第32页 |
·TIE 法 | 第32页 |
·样品的表征方法 | 第32-33页 |
·XRD 表征 | 第32页 |
·N_2 物理吸附-脱附表征 | 第32页 |
·FT-IR 表征 | 第32页 |
·ICP-AES 表征 | 第32-33页 |
·TEM 表征 | 第33页 |
·Sn 掺杂MCM-41 介孔分子筛的合成研究 | 第33-40页 |
·Sn 前驱体对合成Sn 掺杂MCM-41 介孔分子筛的影响 | 第33-35页 |
·合成方法对合成Sn 掺杂MCM-41 介孔分子筛的影响 | 第35-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 Sn-MCM-41 催化环己酮Baeyer-Villiger 氧化反应性能研究 | 第41-50页 |
·引言 | 第41页 |
·实验试剂、设备与仪器 | 第41-42页 |
·实验试剂 | 第41-42页 |
·实验设备与仪器 | 第42页 |
·实验过程 | 第42页 |
·分析方法 | 第42-44页 |
·结果与讨论 | 第44-49页 |
·不同催化剂对环己酮Baeyer-Villiger 氧化反应的催化性能 | 第44-45页 |
·反应温度的影响 | 第45页 |
·催化剂用量的影响 | 第45-46页 |
·27%H_2O_2 用量的影响 | 第46页 |
·反应时间的影响 | 第46-47页 |
·溶剂的影响 | 第47页 |
·催化剂重复使用情况 | 第47-48页 |
·副产物分析 | 第48页 |
·ε-己内酯水解实验 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
结论与展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
附录 | 第59-61页 |