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改性β沸石催化甲基萘与甲醇烷基化反应的研究

第1章 绪论第1-28页
 1.1 课题的研究背景及意义第11-15页
  1.1.1 PEN材料的性能及用途第11-13页
  1.1.2 2,6-二甲基萘的制备第13-15页
 1.2 甲基萘与甲醇烷基化制2,6-二甲基萘的研究现状第15-19页
 1.3 沸石分子筛的结构及催化特点第19-24页
  1.3.1 沸石分子筛的结构第19-20页
  1.3.2 沸石分子筛的静电场效应第20页
  1.3.3 沸石分子筛的酸性第20-22页
  1.3.4 沸石分子筛上的择形性及催化性能第22-24页
 1.4 β沸石分子筛的改性研究第24-25页
 1.5 本课题的技术难点及研究内容第25-28页
  1.5.1 实验方案设计思路第26页
  1.5.2 实验方案第26-27页
  1.5.3 实验的创新点第27-28页
第2章 实验方法第28-32页
 2.1 反应原料第28页
 2.2 催化剂性能评价方法第28-30页
  2.2.1 反应设备第28-29页
  2.2.2 催化剂性能的表征第29-30页
 2.3 改性催化剂的物理化学表征方法第30-32页
  2.3.1 原子吸收法(ASP)第30页
  2.3.2 比表画法(BET)第30-31页
  2.3.3 红外分析(IR)第31页
  2.3.4 程序升温脱附法(NH_3-TPD)第31页
  2.3.5 热重分析法(TG)第31页
  2.3.6 X射线衍射法(XRD)第31-32页
第3章 常压下合成2,6-二甲基萘反应条件的考察第32-37页
 3.1 正交实验第32页
 3.2 正交实验结果分析第32-34页
 3.3 反应影响因素的探讨第34-35页
  3.3.1 反应温度的影响第34页
  3.3.2 空速的影响第34-35页
  3.3.3 原料配比的影响第35页
 3.4 本章小结第35-37页
第4章 离子交换改性Hβ沸石的反应性能第37-46页
 4.1 镁离子的影响第37-39页
  4.1.1 实验部分第37-38页
  4.1.2 结果与讨论第38-39页
 4.2 锌离子的影响第39-40页
  4.2.1 实验部分第39页
  4.2.2 结果与讨论第39-40页
 4.3 钴离子交换改性Hβ沸石催化性能第40-41页
  4.3.1 实验部分第40页
  4.3.2 结果与讨论第40-41页
 4.4 铈离子交换改性Hβ沸石催化性能第41-42页
  4.4.1 实验部分第41页
  4.4.2 结果与讨论第41-42页
 4.5 不同离子交换所得催化剂对反应的影响第42-44页
 4.6 本章小结第44-46页
第5章 浸渍法改性Hβ沸石的反应性能第46-56页
 5.1 实验部分第47页
  5.1.1 催化剂的制备第47页
 5.2 结果与讨论第47-55页
  5.2.1 硝酸镁的浸渍改性第47-49页
  5.2.2 磷酸的浸渍改性第49-51页
  5.2.3 硼酸的浸渍改性第51-52页
  5.2.4 硝酸铜的浸渍改性第52-53页
  5.2.5 不同浸渍剂处理催化剂反应性能的对比第53-55页
 5.3 本章小结第55-56页
第6章 化学液相沉积法改性Hβ沸石的反应性能第56-64页
 6.1 实验部分第56-57页
  6.1.1 实验原料第56页
  6.1.2 催化剂的制备第56页
  6.1.3 液相沉积反应机理第56-57页
 6.2 结果与讨论第57-62页
  6.2.1 沉积浓度对催化剂的影响第57-59页
  6.2.2 沉积时间对催化剂的影响第59-61页
  6.2.3 筛剂比对催化剂的影响第61-62页
 6.3 本章小结第62-64页
第7章 失活催化剂积炭的初步研究第64-70页
 7.1 催化剂失活理论第64-65页
  7.1.1 催化剂失活的原因第64-65页
 7.2 失活催化剂的再生第65-68页
  7.2.1 离子交换改性催化剂失活后的再生第66-67页
  7.2.2 浸渍改性催化剂失活后的再生第67-68页
 7.3 本章小结第68-70页
结论第70-73页
参考文献第73-77页
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果第77-78页
致谢第78页

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