摘要 | 第5-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 甘油氢解合成PG反应的研究进展 | 第12-22页 |
1.2.1 贵金属催化剂 | 第12-14页 |
1.2.2 镍基催化剂 | 第14-15页 |
1.2.3 钴基催化剂 | 第15-16页 |
1.2.4 铜基催化剂 | 第16-22页 |
1.3 尿素与PG合成PC反应的研究进展 | 第22-26页 |
1.3.1 有机锡类催化剂 | 第22页 |
1.3.2 单金属氧化物催化剂 | 第22页 |
1.3.3 复合金属氧化物催化剂 | 第22-23页 |
1.3.4 金属盐催化剂 | 第23页 |
1.3.5 负载型催化剂 | 第23-26页 |
1.4 本课题的研究意义 | 第26页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-35页 |
2.1 原料与试剂 | 第27-28页 |
2.2 实验设备及仪器 | 第28页 |
2.3 催化剂制备 | 第28-29页 |
2.3.1 Cu/γ-Al_2O_3催化剂 | 第28-29页 |
2.3.2 Zn-Al氧化物催化剂 | 第29页 |
2.4 催化剂表征 | 第29-30页 |
2.4.1 X射线衍射测定 | 第29页 |
2.4.2 比表面积、孔容和孔径分析 | 第29页 |
2.4.3 NH_3程序升温脱附 | 第29-30页 |
2.4.4 电感耦合等离子体原子发射光谱分析 | 第30页 |
2.5 实验操作过程 | 第30-31页 |
2.5.1 尿素与PG合成PC反应 | 第30页 |
2.5.2 Cu/γ-Al_2O_3催化甘油氢解合成PG反应 | 第30页 |
2.5.3 两段床反应器上甘油、H_2与尿素合成PC反应 | 第30-31页 |
2.6 分析方法 | 第31页 |
2.6.1 气相色谱分析 | 第31页 |
2.6.2 气相色谱与质谱分析 | 第31页 |
2.7 数据处理 | 第31-35页 |
第三章 固定床上尿素醇解合成碳酸丙烯酯反应研究 | 第35-49页 |
3.1 前言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-48页 |
3.3.1 制备条件对Zn-Al氧化物催化性能的影响 | 第36-44页 |
3.3.1.1 沉淀次序的影响 | 第36-39页 |
3.3.1.2 pH值的影响 | 第39-40页 |
3.3.1.3 老化温度的影响 | 第40-41页 |
3.3.1.4 焙烧温度的影响 | 第41-43页 |
3.3.1.5 焙烧时间的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 反应条件对尿素与PG合成PC反应的影响 | 第44-46页 |
3.3.2.1 反应温度的影响 | 第44-45页 |
3.3.2.2 原料配比的影响 | 第45页 |
3.3.2.3 液空速的影响 | 第45-46页 |
3.3.3 Zn-Al氧化物催化剂的稳定性测试 | 第46-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
第四章 甘油、H_2与尿素合成碳酸丙烯酯反应研究 | 第49-61页 |
4.1 前言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
4.3.1 Cu/γ-Al_2O_3催化甘油氢解合成PG反应 | 第50-51页 |
4.3.2 溶解尿素用溶剂的筛选及溶剂用量的考察 | 第51-52页 |
4.3.2.1 溶剂的筛选 | 第51-52页 |
4.3.2.2 溶剂用量的考察 | 第52页 |
4.3.3 甘油、H_2与尿素合成PC反应体系的建立 | 第52-53页 |
4.3.4 反应条件对甘油、H_2与尿素合成PC反应的影响 | 第53-57页 |
4.3.4.1 甘油氢解段反应温度的影响 | 第53-54页 |
4.3.4.2 尿素醇解段反应温度的影响 | 第54页 |
4.3.4.3 甘油液空速的影响 | 第54-55页 |
4.3.4.4 H_2与甘油摩尔比的影响 | 第55-56页 |
4.3.4.5 甘油与尿素摩尔比的影响 | 第56-57页 |
4.3.5 反应体系组分的确定及反应路径分析 | 第57-60页 |
4.4 小结 | 第60-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士期间所获得的相关科研成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |