摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-13页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 课题研究的意义和内容 | 第11-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-33页 |
2.1 对羟基苯甲醛的研究概况 | 第13-22页 |
2.1.1 对羟基苯甲醛的应用 | 第13-14页 |
2.1.2 对羟基苯甲醛的合成方法概述 | 第14-18页 |
2.1.3 对甲酚催化氧化合成PHBA的研究进展 | 第18-22页 |
2.2 水滑石类层柱材料的研究概况 | 第22-33页 |
2.2.1 LDHs的结构和性质 | 第22-26页 |
2.2.2 LDHs的制备方法 | 第26-28页 |
2.2.3 LDHs的应用现状 | 第28-33页 |
第三章 实验方法 | 第33-38页 |
3.1 实验试剂和仪器 | 第33-34页 |
3.1.1 试剂 | 第33页 |
3.1.2 仪器 | 第33-34页 |
3.2 实验步骤 | 第34-36页 |
3.2.1 层状金属氧化催化剂的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 催化氧化合成PHBA | 第35-36页 |
3.3 分析检测方法 | 第36-38页 |
3.3.1 催化剂的结构表征 | 第36页 |
3.3.2 催化氧化对甲酚的过程分析 | 第36-37页 |
3.3.3 产品定性和纯度分析 | 第37-38页 |
第四章 CoCuAl-LDO的催化性能研究 | 第38-47页 |
4.1 CoCuAl-LDO的制备 | 第38页 |
4.2 CoCuAl-LDO的结构表征 | 第38-39页 |
4.3 反应过程分析和PHBA的定性、纯度分析 | 第39-41页 |
4.3.1 反应过程监测 | 第39页 |
4.3.2 产品定性 | 第39-40页 |
4.3.3 产品纯度 | 第40-41页 |
4.4 CoCuAl-LDO的催化性能 | 第41-46页 |
4.4.1 Co-Cu-Al的摩尔比及焙烧温度对催化剂催化活性的影响 | 第41-42页 |
4.4.2 反应时间与转化率的关系 | 第42-43页 |
4.4.3 反应温度与转化率的关系 | 第43页 |
4.4.4 催化剂用量对反应的影响 | 第43-44页 |
4.4.5 碱用量对转化率的影响 | 第44-45页 |
4.4.6 甲醇用量对转化率的影响 | 第45页 |
4.4.7 催化剂的重复使用情况 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 CoCuFe-LDO的催化性能研究 | 第47-55页 |
5.1 前言 | 第47页 |
5.2 CoCuFe-LDO的制备 | 第47页 |
5.3 CoCuFe-LDO的结构表征 | 第47-48页 |
5.4 反应过程监测和PHBA的定性、纯度分析 | 第48页 |
5.5 CoCuFe-LDO的催化性能研究 | 第48-54页 |
5.5.1 Co-Cu-Fe的摩尔比及焙烧温度对催化剂催化活性的影响 | 第48-49页 |
5.5.2 反应时间与转化率的关系 | 第49-50页 |
5.5.3 反应温度与转化率的关系 | 第50-51页 |
5.5.4 催化剂用量对反应的影响 | 第51-52页 |
5.5.5 碱用量对转化率的影响 | 第52页 |
5.5.6 甲醇用量对转化率的影响 | 第52-53页 |
5.5.7 催化剂的重复使用情况 | 第53-54页 |
5.6 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 CoCuAl-LDHs及CoCuFe-LDHs的催化应用 | 第55-58页 |
6.1 CoCuAl-LDHs和CoCuFe-LDHs的制备 | 第55页 |
6.2 催化剂的结构表征 | 第55-56页 |
6.2.1 CoCuAl-LDHs的IR解析 | 第55-56页 |
6.2.2 CoCuFe-LDHs的IR解析 | 第56页 |
6.3 反应过程监测和PHBA的定性 | 第56页 |
6.4 CoCuAl-LDHs和CoCuFe-LDHs的催化性能 | 第56-57页 |
6.5 CoCuAl-LDHs和CoCuFe-LDHs的重复使用情况 | 第57页 |
6.6 本章小结 | 第57-58页 |
第七章 结论与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65页 |