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ZnO及MgO助剂对甘油与苯胺气相合成3-甲基吲哚的Cu/γ-Al2O3催化剂的作用

摘要第3-4页
Abstract第4页
引言第7-8页
1 文献综述与论文设想第8-16页
    1.1 3-甲基吲哚概述第8-9页
        1.1.1 3-甲基吲哚的物理性质第8页
        1.1.2 3-甲基吲哚的化学性质第8-9页
        1.1.3 3-甲基吲哚的用途第9页
    1.2 3-甲基吲哚的合成方法第9-14页
        1.2.1 液相法制备3-甲基吲哚第9-12页
        1.2.2 气相法制备3-甲基吲哚第12-14页
    1.3 ZnO及碱土金属氧化物作为助剂的应用第14-15页
    1.4 论文设想第15-16页
2 实验部分第16-20页
    2.1 实验药品及试剂第16页
    2.2 实验仪器和设备第16-17页
    2.3 催化剂的制备第17页
        2.3.1 Cu/γ-Al_2O_3催化剂的制备第17页
        2.3.2 Cu/γ-Al_2O_3-ZnO催化剂的制备第17页
        2.3.3 Cu/γ-Al_2O_3-ZnO-MgO催化剂的制备第17页
    2.4 催化反应第17页
    2.5 催化剂再生第17-18页
    2.6 产物分析第18-19页
    2.7 催化剂表征第19-20页
        2.7.1 X射线衍射(XRD)第19页
        2.7.2 氢气程序升温还原(H2-TPR)第19页
        2.7.3 氨气程序升温脱附(NH3-TPD)第19页
        2.7.4 热重-差热(TG-DTA)第19-20页
3 ZnO助剂对Cu/γ-Al_2O_3催化剂的作用第20-32页
    3.1 ZnO含量对Cu/γ-Al_2O_3-ZnO催化剂性能的影响第20-21页
    3.2 Cu/γ-Al_2O_3-ZnO催化剂表征第21-23页
        3.2.1 H_2-TPR第21-22页
        3.2.2 XRD第22页
        3.2.3 NH_3-TPD第22-23页
    3.3 催化剂失活的探究第23-26页
        3.3.1 TG-DTA第23-25页
        3.3.2 XRD第25-26页
    3.4 实验条件的优化第26-31页
        3.4.1 Cu担载量对Cu/γ-Al_2O_3-ZnO催化剂性能的影响第26-27页
        3.4.2 还原条件的优化第27-28页
        3.4.3 反应条件的优化第28-31页
    3.5 本章小结第31-32页
4 MgO助剂对Cu/γ-Al_2O_3-ZnO催化剂的作用第32-43页
    4.1 MgO含量对Cu/γ-Al_2O_3-ZnO-MgO催化剂性能的影响第32-33页
    4.2 Cu/γ-Al_2O_3-ZnO-MgO催化剂表征第33-35页
        4.2.1 H_2-TPR第33页
        4.2.2 XRD第33-34页
        4.2.3 NH_3-TPD第34-35页
    4.3 催化剂失活的探究第35-37页
        4.3.1 TG-DTA第35-36页
        4.3.2 XRD第36-37页
    4.4 实验条件的优化第37-40页
        4.4.1 还原温度对Cu/γ-Al_2O_3-ZnO-MgO催化剂性能的影响第37-38页
        4.4.2 反应温度对Cu/γ-Al_2O_3-ZnO-MgO催化剂性能的影响第38页
        4.4.3 反应混合气流速对Cu/γ-Al_2O_3-ZnO-MgO催化剂性能的影响第38-40页
    4.5 催化剂再生第40-42页
    4.6 本章小结第42-43页
结论第43-44页
参考文献第44-49页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第49-50页
致谢第50页

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