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电化学氢泵反应器用于酮酸一步加氢酯化

摘要第2-3页
Abstract第3页
引言第8-9页
1 文献综述第9-22页
    1.1 生物质研究综述第9-11页
        1.1.1 生物质能源研究背景与意义第9-10页
        1.1.2 生物质能源转化途径第10-11页
    1.2 生物质的加氢转化第11-13页
        1.2.1 传统高压加氢第11页
        1.2.2 传统电化学加氢第11-12页
        1.2.3 电化学氢泵加氢第12-13页
    1.3 电化学氢泵加氢的研究进展第13-18页
        1.3.1 电化学氢泵加氢机理第13页
        1.3.2 电化学氢泵加氢催化剂第13-14页
        1.3.3 电化学氢泵的加氢过程耦合第14页
        1.3.4 电化学氢泵关键技术第14-16页
        1.3.5 膜电极的制备第16-18页
    1.4 生物质的酯化转化第18-19页
    1.5 生物质的一步加氢酯化第19-20页
        1.5.1 生物质中的一步加氢酯化第19页
        1.5.2 双功能催化剂用于一步加氢酯化第19-20页
    1.6 论文研究思路及内容第20-22页
2 电化学氢泵反应器中丁酮乙酸一步加氢酯化的质子交换膜第22-34页
    2.1 实验部分第22-29页
        2.1.1 实验材料及试剂第22-23页
        2.1.2 实验仪器及设备第23页
        2.1.3 Nafion115和PBI膜吸液率、溶胀度的测试第23-24页
        2.1.4 Nafion115和PBI膜质子传导率的测试第24页
        2.1.5 一步加氢酯化主要反应物、产物的物理性质第24-25页
        2.1.6 膜电极的制备第25-26页
        2.1.7 电化学氢泵的组装第26页
        2.1.8 电化学氢泵反应器丁酮乙酸一步加氢酯化第26-27页
        2.1.9 电化学氢泵反应性能的表征和产物检测第27-29页
    2.2 Nafion115和PBI膜性能分析第29-31页
        2.2.1 吸液率、溶胀第29-30页
        2.2.2 质子传导率第30-31页
    2.3 Nafion115和PBI膜用于电化学氢泵反应器的性能对比第31-33页
        2.3.1 加氢性能第31页
        2.3.2 酯化性能第31-32页
        2.3.3 反应前后MEA对比图第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 基于Nafion115膜的电化学氢泵反应器一步加氢酯化的研究第34-47页
    3.1 实验部分第34-35页
        3.1.1 实验材料及试剂第34页
        3.1.2 实验仪器及设备第34-35页
        3.1.3 电化学氢泵反应器丁酮乙酸一步加氢酯化第35页
    3.2 反应温度的影响第35-37页
        3.2.1 电化学氢泵反应器的加氢性能第35-36页
        3.2.2 电化学氢泵反应器的酯化性能第36页
        3.2.3 外加电压随反应温度的变化第36-37页
    3.3 反应时间的影响第37-39页
        3.3.1 电化学氢泵反应器的加氢性能第37-38页
        3.3.2 电化学氢泵反应器的酯化性能第38页
        3.3.3 外加电压随时间的变化第38-39页
    3.4 电流密度的影响第39-41页
        3.4.1 电化学氢泵反应器的加氢性能第39-40页
        3.4.2 电化学氢泵反应器的酯化性能第40-41页
        3.4.3 外加电压随电流密度的变化第41页
    3.5 反应物比例的影响第41-46页
        3.5.1 电化学氢泵反应器的加氢性能第41-43页
        3.5.2 电化学氢泵反应器的酯化性能第43-45页
        3.5.3 外加电压随反应物比例的变化第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
4 电化学氢泵反应器一步加氢酯化的过程强化研究第47-56页
    4.1 实验部分第47-48页
        4.1.1 实验材料及试剂第47页
        4.1.2 实验仪器及设备第47页
        4.1.3 电化学氢泵丁酮加氢装置第47页
        4.1.4 电化学氢泵用于仲丁醇与乙酸酯化装置第47-48页
        4.1.5 常规液相回流仲丁醇乙酸酯化装置第48页
    4.2 一步加氢酯化对加氢的强化第48-52页
        4.2.1 不同反应温度下的加氢反应强化第48-50页
        4.2.2 不同反应时间下的加氢反应强化第50-51页
        4.2.3 不同电流密度下的加氢反应强化第51-52页
    4.3 一步加氢酯化与对酯化对比的强化第52-54页
        4.3.1 不同反应温度下的酯化反应强化第52-53页
        4.3.2 不同反应时间下的酯化反应强化第53页
        4.3.3 不同电流密度下的酯化反应强化第53-54页
    4.4 本章小结第54-56页
结论第56-57页
论文创新点及展望第57-58页
参考文献第58-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第62-63页
致谢第63-65页

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