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Cu/MIL-101及Cu/MIL-101-MgO催化剂上甘油与苯胺合成3-甲基吲哚的研究

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8-15页
    1.1 3-甲基吲哚合成方法的研究现状第8-12页
        1.1.1 液相法制备 3-甲基吲哚第8-9页
        1.1.2 气相法制备 3-甲基吲哚第9-12页
    1.2 MIL-101 作为载体的优点第12-13页
    1.3 MIL-101 为载体的金属催化剂的应用第13-14页
        1.3.1 Pt基催化剂第13页
        1.3.2 Pd基催化剂第13页
        1.3.3 Au基催化剂第13页
        1.3.4 Au-Pd基催化剂第13-14页
        1.3.5 其他催化剂第14页
    1.4 选题依据与论文设想第14-15页
2 实验部分第15-18页
    2.1 药品及试剂第15页
    2.2 载体及催化剂的制备第15-16页
        2.2.1 MIL-101 载体的制备第15-16页
        2.2.2 Cu/MIL-101 催化剂的制备第16页
        2.2.3 Cu/MIL101MgO催化剂的制备第16页
    2.3 催化反应第16页
    2.4 产物分析第16页
    2.5 催化剂表征第16-18页
        2.5.1 X射线衍射(XRD)第16-17页
        2.5.2 氢气程序升温还原(H_2-TPR)第17页
        2.5.3 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)第17页
        2.5.4 热重-差热(TG-DTA)第17页
        2.5.5 氮气物理吸附分析第17页
        2.5.6 扫描电镜(SEM)第17-18页
3 Cu/MIL-101 催化剂的制备及催化性能第18-30页
    3.1 载体的表征第18-21页
        3.1.1 XRD第18页
        3.1.2 SEM第18-19页
        3.1.3 N_2物理吸附分析第19-20页
        3.1.4 TG第20-21页
    3.2 催化剂制备条件的探究第21-23页
        3.2.1 浸渍液的探究第21-22页
        3.2.2 浸渍时间的探究第22页
        3.2.3 还原温度的探究第22-23页
        3.2.4 还原时间的探究第23页
    3.3 反应条件的优化第23-25页
        3.3.1 反应温度的影响第23-24页
        3.3.2 反应气比例的影响第24-25页
    3.4 铜担载量的探究第25-28页
        3.4.1 铜担载量对Cu/MIL-101 催化剂的作用第25-26页
        3.4.2 催化剂表征第26-28页
    3.5 本章小结第28-30页
4 MgO助剂对Cu/MIL-101 催化剂的作用第30-39页
    4.1 MgO含量对Cu/MIl101MgO催化剂性能的影响第30-31页
    4.2 催化剂表征第31-36页
        4.2.1 XRD第31-32页
        4.2.2 H_2-TPR第32-33页
        4.2.3 NH_3-TPD第33-34页
        4.2.4 TG第34页
        4.2.5 N_2物理吸附第34-36页
    4.3 实验条件的优化第36-38页
        4.3.1 还原温度的优化第36页
        4.3.2 反应温度的优化第36-37页
        4.3.3 反应气比例的优化第37-38页
    4.4 本章小结第38-39页
结论第39-40页
参考文献第40-44页
攻读硕士期间发表学术论文情况第44-45页
致谢第45页

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