摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
·环己烯的性质和工业用途 | 第12-16页 |
·环己烯的基本性质 | 第12页 |
·环己烯的工业应用 | 第12-16页 |
·环己烯各种合成方法简介 | 第16-19页 |
·环己醇脱水合成环己烯 | 第16-17页 |
·环己烷脱氢合成环己烯 | 第17-18页 |
·卤代环己烷消除反应合成环己烯 | 第18页 |
·其它环己烯合成方法 | 第18-19页 |
·苯选择性加氢制备环己烯的意义 | 第19页 |
·苯选择性加氢制备环己烯的发展历史 | 第19-21页 |
·苯选择性加氢制备环己烯催化体系的研究概况 | 第21-25页 |
·催化剂基本制备方法 | 第21页 |
·催化剂的制备过程 | 第21-23页 |
·苯选择性加氢工艺条件研究 | 第23-25页 |
·苯选择性加氢制备环己烯的难点及研究方向 | 第25-27页 |
第2章 热力学和动力学研究 | 第27-31页 |
·苯选择性加氢制备环己烯热力学研究 | 第27页 |
·苯选择性加氢反应的机理和动力学研究 | 第27-31页 |
第3章 催化剂的制备、表征及活性评价方法 | 第31-36页 |
·主要原料和试剂 | 第31-32页 |
·主要实验设备 | 第32页 |
·催化剂的制备 | 第32页 |
·催化剂的表征方法 | 第32-34页 |
·低温N2物理吸附 | 第32-33页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第33页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第33页 |
·程序升温还原(H_2-TPR) | 第33页 |
·傅里叶红外技术 | 第33-34页 |
·苯选择性加氢催化剂活性评价 | 第34页 |
·产物分析 | 第34-36页 |
·分析原理 | 第34-35页 |
·结果计算 | 第35-36页 |
第4章 Nano-Al_2O_3载体的钌催化剂催化苯选择性加氢制备环己烯 | 第36-51页 |
·引言 | 第36-38页 |
·浸渍法简介 | 第36-38页 |
·催化剂的制备、表征及活性评价 | 第38-40页 |
·催化剂的制备 | 第38-39页 |
·通过BET技术对催化剂进行表征 | 第39页 |
·通过SEM技术对催化剂进行表征 | 第39-40页 |
·通过TEM技术对催化剂进行表征 | 第40页 |
·催化剂活性评价 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-50页 |
·催化剂Ru/Nano-Al_2O_3催化苯选择性加氢条件的探索 | 第40-43页 |
·Ba改性对Ru/Nano-Al_2O_3催化苯选择性加氢性能的影响 | 第43-46页 |
·反应条件的影响 | 第46-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第5章 Nano-ZSM-5载体的钌催化剂催化苯选择性加氢制备环己烯 | 第51-62页 |
·纳米ZSM-5沸石分子筛及其性质概述 | 第51-52页 |
·纳米分子筛简介 | 第51-52页 |
·纳米ZSM-5分子筛的特性 | 第52页 |
·催化剂的制备、表征及活性评价 | 第52-55页 |
·纳米级ZSM-5的制备方法 | 第52-53页 |
·催化剂的制备方法 | 第53页 |
·通过SEM技术对催化剂进行表征 | 第53-54页 |
·通过TEM技术对催化剂进行表征 | 第54页 |
·通过BET技术对催化剂进行表征 | 第54-55页 |
·催化剂活性评价 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-60页 |
·不同硅铝比的影响 | 第55-56页 |
·Co改性对其催化苯选择性加氢性能的影响 | 第56-58页 |
·反应条件的影响 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-62页 |
第6章 PEG-400对纳米级催化剂催化性能的影响 | 第62-68页 |
·PEG-400的基本性质 | 第62页 |
·PEG-400的亲水性 | 第62-63页 |
·PEG-400的增溶作用 | 第63-64页 |
·对催化剂进行红外技术表征分析 | 第64-65页 |
·PEG-400在催化体系中的作用探究 | 第65-67页 |
·PEG-400的与催化剂之间的物理作用 | 第65-66页 |
·PEG-400与催化剂之间的化学相互作用 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文和专利目录 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |