介孔硫化镉固载原卟啉钴和锰催化氧化环己烷的性能调控研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-11页
符号说明第11-12页
第一章绪论第12-21页
    1.1金属卟啉概述第12-15页
        1.1.1细胞色素P-450酶的简介第12页
        1.1.2金属卟啉的简介第12-13页
        1.1.3金属卟啉仿生模型的建立第13-15页
    1.2环己烷催化氧化的研究进展第15-17页
    1.3响应面法(RSM)第17-19页
    1.4本课题的研究意义,研究内容及其创新点第19-21页
        1.4.1本课题的研究意义第19-20页
        1.4.2本课题的研究内容第20页
        1.4.3本课题的创新点第20-21页
第二章催化材料的制备与表征第21-43页
    2.1实验所用仪器和化学试剂第21-22页
        2.1.1实验所用仪器第21-22页
        2.1.2实验所用化学试剂第22页
    2.2催化材料的制备第22-24页
        2.2.1载体介孔硫化镉(mp-CdS)的制备第22-23页
        2.2.2介孔硫化镉固载原卟啉氯化钴(CoPP)的制备第23页
        2.2.3介孔硫化镉固载原卟啉氯化锰(MnPP)的制备第23-24页
    2.3催化环己烷氧化的实验方法第24-25页
        2.3.1环己烷催化氧化的实验过程第24页
        2.3.2环己烷催化氧化的的实验装置图第24-25页
    2.4环己烷催化氧化的产物分析和性能评价第25-27页
        2.4.1气相色谱仪GC7900的工作条件第25页
        2.4.2环己烷催化氧化反应混合物中的定性分析第25页
        2.4.3环己烷催化氧化反应混合物中主要产物的定量分析第25-27页
        2.4.4环己烷催化氧化反应混合物中副产物的定量分析第27页
    2.5催化剂性能的评价标准第27-28页
    2.6紫外可见吸收光谱(UV-Vis)分析第28-31页
        2.6.1mp-CdS和固载CoPP滤液的紫外-可见吸收光谱第28-29页
        2.6.2CoPP和CoPP/mp-CdS的紫外-可见吸收光谱第29页
        2.6.3mp-CdS和固载MnPP滤液的紫外-可见吸收光谱第29-30页
        2.6.4MnPP和MnPP/mp-CdS的紫外-可见吸收光谱第30-31页
    2.7傅里叶变换红外吸收光谱(FT-IR)与拉曼散射(Raman)表征第31-33页
        2.7.1mp-CdS、CoPP和CoPP/mp-CdS的FT-IR与Raman分析第31-32页
        2.7.2mp-CdS、MnPP和MnPP/mp-CdS的FT-IR与Raman分析第32-33页
    2.8EDS能谱半定量表征分析第33-34页
        2.8.1mp-CdS和CoPP/mp-CdS的EDS能谱半定量表征分析第33页
        2.8.2mp-CdS和MnPP/mp-CdS的EDS能谱半定量表征分析第33-34页
    2.9BET和TEM表征分析第34-37页
        2.9.1mp-CdS和CoPP/mp-CdS的BET和TEM表征分析第34-35页
        2.9.2mp-CdS和MnPP/mp-CdS的BET和TEM表征分析第35-37页
    2.10热重(TG)表征分析第37页
    2.11X射线光电子能谱分析第37-41页
        2.11.1CoPP/mp-CdS的XPS分析第37-39页
        2.11.2MnPP/mp-CdS的XPS分析第39-41页
        2.11.3CoPP/mp-CdS和MnPP/mp-CdS的XPS综合分析第41页
    2.12表征分析小结第41-43页
第三章催化材料对环己烷的催化氧化探究第43-65页
    3.1CoPP/mp-CdS催化氧化环己烷第43-54页
        3.1.1反应温度对CoPP/mp-CdS催化性能的影响第43-44页
        3.1.2氧气压力对CoPP/mp-CdS催化性能的影响第44页
        3.1.3催化剂用量对CoPP/mp-CdS催化性能的影响第44-45页
        3.1.4TSAR对CoPP/mp-CdS催化性能的影响第45-46页
        3.1.5TOM优化下CoPP/mp-CdS和CoPP的催化性能和循环利用性能的比较第46页
        3.1.6RSM优化探索CoPP/mp-CdS催化氧化环己烷第46-52页
        3.1.7CoPP/mp-CdS在TOM和RSM优化方法下催化氧化环己烷性能的对比第52-53页
        3.1.8实验模型验证第53-54页
    3.2MnPP/mp-CdS催化氧化环己烷第54-62页
        3.2.1反应温度对MnPP/mp-CdS催化性能的影响第54页
        3.2.2氧气压力对MnPP/mp-CdS催化性能的影响第54-55页
        3.2.3催化剂用量对MnPP/mp-CdS催化性能的影响第55页
        3.2.4TSAR对MnPP/mp-CdS催化性能的影响第55-56页
        3.2.5RSM优化探索MnPP/mp-CdS催化氧化环己烷第56-60页
        3.2.6MnPP/mp-CdS在TOM和RSM优化方法下催化氧化环己烷性能的对比第60-62页
        3.2.7实验模型验证第62页
    3.3两种催化材料RSM优化结果的比较第62-63页
    3.4催化材料催化机理的探讨第63-65页
        3.4.1设计对照实验第63-64页
        3.4.2介孔硫化镉固载原卟啉钴和锰催化环己烷氧化的机理探讨第64-65页
第四章结论与展望第65-67页
    4.1结论第65-66页
    4.2展望第66-67页
参考文献第67-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76页

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