摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-21页 |
1.1 1,4-环己烷二甲醇的研究背景 | 第12-14页 |
1.1.1 1,4-环己烷二甲醇的性质和应用 | 第12-13页 |
1.1.2 1,4-环己烷二甲醇的制备 | 第13-14页 |
1.2 对苯二甲酸二乙二醇酯的研究背景 | 第14-17页 |
1.2.1 对苯二甲酸二乙二醇酯的性质和用途 | 第14页 |
1.2.2 对苯二甲酸二乙二醇酯的制备 | 第14-17页 |
1.3 加氢催化剂的研究进展 | 第17-19页 |
1.3.1 苯环加氢催化剂的研究进展 | 第17页 |
1.3.2 羧基加氢催化剂的研究进展 | 第17-18页 |
1.3.3 加氢催化剂的制备方法 | 第18-19页 |
1.4 选题依据和研究内容 | 第19-21页 |
1.4.1 选题依据 | 第19-20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-21页 |
2 实验部分 | 第21-26页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第21-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 催化剂的表征方法 | 第23-24页 |
2.2.1 热分析(DSC、TGA) | 第23页 |
2.2.2 氢气程序升温还原(H2-TPR) | 第23-24页 |
2.2.3 氮气低温吸附脱附(BET) | 第24页 |
2.3 产物的分析方法 | 第24-26页 |
3 对苯二甲酸二乙二醇酯两步法加氢制备 1,4-环己烷二甲醇 | 第26-51页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验部分 | 第26-31页 |
3.2.1 催化剂的制备 | 第26-27页 |
3.2.2 第一步加氢实验步骤 | 第27-28页 |
3.2.3 标准溶液的配制和标准曲线 | 第28-29页 |
3.2.4 第二步加氢实验步骤 | 第29页 |
3.2.5 标准溶液的配制和标准曲线 | 第29-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-49页 |
3.3.1 第一步加氢反应的路线推测 | 第31页 |
3.3.2 搅拌速率对第一步加氢反应的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 反应温度对第一步加氢反应的影响 | 第32-34页 |
3.3.4 反应时间对第一步加氢反应的影响 | 第34页 |
3.3.5 反应压力对第一步加氢反应的影响 | 第34-35页 |
3.3.6 第二步加氢反应路线的推测 | 第35-36页 |
3.3.7 搅拌速率对第二步加氢反应的影响 | 第36-37页 |
3.3.8 反应温度对第二步加氢反应的影响 | 第37-38页 |
3.3.9 反应时间对第二步加氢反应的影响 | 第38-39页 |
3.3.10 反应压力对第二步加氢反应的影响 | 第39-40页 |
3.3.11 Cu基催化剂表征 | 第40-49页 |
3.4 小结 | 第49-51页 |
4 对苯二甲酸二乙二醇酯一步法加氢制备 1,4-环己烷二甲醇 | 第51-69页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-53页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第52页 |
4.2.2 一步法加氢反应实验步骤 | 第52页 |
4.2.3 标准溶液的配制和标准曲线 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-67页 |
4.3.1 未焙烧催化剂热重(TGA)表征 | 第53-54页 |
4.3.2 催化剂氢气程序升温还原(H2-TPR)表征 | 第54-55页 |
4.3.3 催化剂氮气低温吸附脱附(BET)表征 | 第55-56页 |
4.3.4 催化剂X射线衍射(XRD)表征 | 第56-57页 |
4.3.5 催化剂X射线光电子能谱(XPS)表征 | 第57-59页 |
4.3.6 催化剂扫描电子显微镜(SEM)和能谱(EDS)分析 | 第59-63页 |
4.3.7 催化剂透射电子显微镜(TEM) | 第63-64页 |
4.3.8 还原活化对催化活性的影响 | 第64-65页 |
4.3.9 金属元素和载体对催化活性的影响 | 第65页 |
4.3.10 RuPt Sn/Al2O3 系列催化剂的催化活性评价 | 第65-66页 |
4.3.11 Ru含量对RuPtSn/Al2O3 系列催化剂活性的影响 | 第66-67页 |
4.4 小结 | 第67-69页 |
5 结论与展望 | 第69-72页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 研究展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
个人简历及发表文章目录 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |