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一种新催化剂的丁腈橡胶加氢动力学研究及丁腈橡胶乳液加氢的探索

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-8页
第一部分 前言第8-28页
 1.1 概况第8-11页
  1.1.1 HNBR简介第8页
  1.1.2 HNBR生产与研究简况第8-9页
  1.1.3 HNBR的特性与应用第9-11页
 1.2 HNBR的合成第11-26页
  1.2.1 HNBR制备方法第11-13页
  1.2.2 NBR溶液加氢第13-17页
   1.2.2.1 非均相加氢催化体系第13-14页
   1.2.2.2 均相加氢催化体系第14-17页
  1.2.3 NBR加氢动力学及其加氢机理第17-21页
   1.2.3.1 Rh催化剂对NBR的加氢动力学及其加氢机理第17-20页
   1.2.3.2 Ru催化剂对NBR的加氢动力学及其加氢机理第20-21页
  1.2.4 NBR乳液加氢第21-26页
   1.2.4.1 油溶性催化剂对NBR乳液加氢第22-24页
   1.2.4.2 肼催化剂对NBR乳液加氢第24-25页
   1.2.4.3 水溶性催化剂对NBR乳液加氢第25-26页
 1.3 NBR加氢发展方向第26页
 1.4 本论文目的意义和研究内容第26-28页
  1.4.1 本论文研究目的和意义第26-27页
  1.4.2 本论文研究内容第27-28页
第二部分 实验第28-33页
 2.1 原料来源及处理第28-29页
 2.2 仪器及设备第29页
 2.3 催化剂的制备第29-30页
 2.4 NBR加氢反应及后处理第30页
  2.4.1 NBR溶液加氢反应及加氢动力学实验第30页
  2.4.2 NBR乳液加氢反应及后处理第30页
 2.5 分析和测试第30-33页
  2.5.1 NBR加氢度(H%)的分析第30-31页
  2.5.2 NBR和HNBR微观结构的分析表征第31-33页
第三部分 结果与讨论第33-75页
 3.1 Rh-Ru双金属催化剂的制备及加氢活性评价第33-34页
 3.2 Rh-Ru双金属催化剂对NBR均相溶液加氢第34-41页
  3.2.1 反应时间对NBR加氢反应的影响第34-35页
  3.2.2 第二配体对NBR加氢反应的影响第35-37页
  3.2.3 氢气压力对NBR加氢反应的影响第37-38页
  3.2.4 催化剂浓度对NBR加氢反应的影响第38-39页
  3.2.5 NBR胶液浓度对NBR加氢反应的影响第39页
  3.2.6 反应温度对NBR加氢反应的影响第39-41页
 3.3 Rh-Ru双金属催化剂对NBR均相溶液加氢反应动力学第41-57页
  3.3.1 NBR浓度对加氢反应速率的影响及其加氢反应级数第41-46页
  3.3.2 氢气压力对NBR加氢反应速率的影响第46-48页
  3.3.3 催化剂浓度对NBR加氢反应速率的影响第48-52页
  3.3.4 反应温度对NBR加氢反应速率的影响及加氢反应活化能第52-55页
  3.3.5 Rh-Ru双金属催化剂对NBR均相溶液加氢反应机理探讨第55-57页
 3.4 NBR乳液加氢反应第57-75页
  3.4.1 NBR乳液加氢共溶剂体系及配比的选择第57-59页
  3.4.2 RhCl(PPh_3)_3催化剂的NBR乳液加氢第59-67页
   3.4.2.1 以RhCl(PPh_3)_3为催化剂,丁酮为溶剂的NBR乳液加氢工艺条件第59-62页
   3.4.2.2 以RhCl(PPh_3)_3为催化剂,氯苯-丙酮为共溶剂的NBR乳液加氢工艺条件第62-67页
  3.4.3 RuCl_2(PPh_3)_3催化剂的NBR乳液加氢第67-75页
第四部分 结论第75-76页
参考文献第76-81页
附录第81-85页
致谢第85页

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