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SO42-/MxOy型固体超强酸的制备及催化合成乙酸异戊酯的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-12页
绪论第12-13页
第一章 文献综述第13-27页
   ·固体超强酸的定义及分类第13-14页
   ·固体超强酸的酸中心模型及催化机理第14-17页
   ·固体超强酸的制备方法第17-19页
     ·沉淀浸渍法第17页
     ·溶胶—凝胶法第17-18页
     ·低温陈化法第18页
     ·水热合成法第18-19页
   ·固体超强酸性能的影响因素第19-21页
     ·金属氧化物的影响第19页
     ·沉淀剂的影响第19页
     ·浸渍液的影响第19-20页
     ·焙烧温度的影响第20-21页
   ·固体超强酸的应用第21-23页
     ·酯化反应第21页
     ·烷烃的异构化第21-22页
     ·烷基化反应第22页
     ·脱水反应第22页
     ·水合反应第22页
     ·环化反应第22页
     ·缩合反应第22-23页
     ·齐聚第23页
     ·氧化第23页
   ·SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸的性能改进第23-24页
     ·提高比表面积第23页
     ·引入多组元金属氧化物第23-24页
     ·阴离子酸根的改进第24页
   ·固体超强酸的失活与再生第24-25页
   ·本文研究意义及主要内容第25-26页
   ·本文的创新之处第26页
 本章小结第26-27页
第二章 实验部分第27-32页
   ·实验试剂及仪器第27-28页
     ·主要原料与试剂第27页
     ·实验仪器和装置第27-28页
   ·催化剂的制备第28-29页
     ·纳米级TiO_2的制备第28页
     ·纳米级SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸的制备第28页
     ·V促进SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸的制备第28页
     ·SO_4~(2-)/TiO_2-ZrO_2-Fe_2O_3固体超强酸的制备第28-29页
   ·催化剂的表征第29-30页
     ·XRD分析第29页
     ·超强酸Hammer函数测定第29页
     ·TG分析第29页
     ·IR光谱分析第29页
     ·硫含量分析第29-30页
   ·乙酸异戊酯合成反应第30-31页
     ·固体超强酸催化合成异乙酸异戊酯工艺流程第30页
     ·固体超强酸催化合成乙酸异戊酯的反应第30-31页
   ·乙酸异戊酯的表征第31页
 本章小结第31-32页
第三章 纳米级SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸的制备及催化合成乙酸异戊酯的研究第32-40页
   ·SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸制备条件的优化研究第32-36页
     ·SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸制备的影响因素第32-35页
     ·SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸制备条件对其催化反应活性的影响第35-36页
   ·SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸催化合成乙酸异戊酯反应体系的研究第36-39页
     ·酯化反应正交表的制定第37页
     ·结果与分析第37-39页
 本章小结第39-40页
第四章 V促进SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸的制备及催化合成乙酸异戊酯的研究第40-52页
   ·V促进SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸制备工艺条件的优化第40-43页
     ·NH_4VO_3浸渍浓度和H_2SO_4浸渍浓度对催化剂活性的影响第40-41页
     ·焙烧温度对催化剂活性的影响第41-43页
   ·产品的分析第43-44页
   ·V促进前后SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸结构分析和催化性能研究第44-50页
     ·物相分析(XRD)第44-45页
     ·Hammer酸性分析第45页
     ·IR分析第45-47页
     ·硫含量分析第47页
     ·TG分析第47-48页
     ·V促进前后SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸的反应性能比较第48-49页
     ·V促进前后SO_4~(2-)/TiO_2固体超强酸的稳定性比较第49-50页
   ·STV催化剂的失活与再生第50-51页
 本章小结第51-52页
第五章 SO_4~(2-)/TiO_2-ZrO_2-Fe_2O_3固体超强酸的制备及催化合成乙酸异戊酯的研究第52-59页
   ·SO_4~(2-)/TiO_2-ZrO_2-Fe_2O_3固体超强酸制备工艺条件的优化第52-54页
     ·Ti、Zr和Fe的摩尔比对酯化率的影响第52-53页
     ·H_2SO_4浸渍浓度对酯化率的影响第53-54页
     ·焙烧温度对酯化率的影响第54页
   ·固体超强酸结构分析第54-57页
     ·物相分析(XRD分析)第54-55页
     ·IR分析第55-56页
     ·硫含量分析第56-57页
     ·热重法(TG)第57页
   ·SO_4~(2-)/TiO_2-ZrO_2-Fe_2O_3催化剂的失活与再生第57-58页
 本章小结第58-59页
结论及建议第59-61页
 结论第59页
 建议第59-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第66页

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