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负载型碱土金属氧化物催化芳香酮MPV反应研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-35页
    1.1 芳香醇简介第12页
    1.2 芳香醇常见制备方法第12-13页
        1.2.1 微生物发酵法制备芳香醇第12-13页
        1.2.2 有机合成法制备芳香醇第13页
    1.3 MPV反应简介第13-14页
    1.4 MPV反应催化剂第14-24页
        1.4.1 均相催化剂第14-16页
        1.4.2 多相催化剂第16-24页
            1.4.2.1 沸石分子筛催化剂第16-19页
            1.4.2.2 介孔分子筛催化剂第19-20页
            1.4.2.3 金属氧化物催化剂第20-24页
    1.5 MPV反应应用研究第24-29页
        1.5.1 不同羰基化合物类型第24-26页
        1.5.2 不同氢源醇类型对MPV反应影响第26-27页
        1.5.3 氢源醇/羰基化合物比例对MPV反应影响第27-28页
        1.5.4 MPV反应动力学研究第28-29页
    1.6 论文研究目的第29-30页
    1.7 参考文献第30-35页
第二章 实验部分第35-47页
    2.1 实验药品及实验仪器第35-37页
        2.1.1 实验药品第35-36页
        2.1.2 实验仪器第36-37页
    2.2 实验装置第37-41页
        2.2.1 碱土金属氧化物合成装置示意图第37-38页
        2.2.2 介孔分子筛MCM-41合成装置示意图第38-39页
        2.2.3 载体酸碱处理装置第39-40页
        2.2.4 负载型碱土金属化合物催化剂的制备第40页
        2.2.5 MPV反应装置示意图第40-41页
    2.3 催化剂性能测试第41-42页
        2.3.1 MPV反应实验第41页
        2.3.2 底物及氢源的拓展第41-42页
        2.3.3 底物与氢源的比例第42页
        2.3.4 重复性实验第42页
    2.4 催化剂的表征手段第42-43页
        2.4.1 X射线粉末衍射(XRD)第42页
        2.4.2 N_2等温吸附-脱附(BET)第42页
        2.4.3 热重-差热(TG-DTA)第42-43页
        2.4.4 X光电子能谱(XPS)第43页
        2.4.5 高分辨电子透射显微镜(TEM)第43页
        2.4.6 CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD)第43页
    2.5 反应结果测试分析与计算第43-46页
        2.5.1 气相色谱分析第43-44页
        2.5.2 气相色谱标准曲线的绘制第44-45页
        2.5.3 气相色谱测定结果的计算第45页
        2.5.4 其他芳香酮底物及不同氢源反应后分析第45-46页
    2.6 参考文献第46-47页
第三章 负载型MgO催化苯乙酮MPV反应中载体的考察第47-68页
    3.1 催化剂的制备第47-49页
        3.1.1 活性炭负载MgO催化剂的制备第47-48页
        3.1.2 MCM-41负载MgO催化剂的制备第48页
        3.1.3 SiO_2及γ-Al_2O_3负载MgO催化剂的制备第48页
        3.1.4 MgO催化剂的制备第48-49页
    3.2 不同载体材料对催化剂活性的影响第49-60页
        3.2.1 XRD第49-51页
        3.2.2 TEM第51-53页
        3.2.3 N_2等温吸附-脱附第53-54页
        3.2.4 XPS第54-57页
        3.2.5 CO_2-TPD第57-58页
        3.2.6 催化活性第58-60页
    3.3 AC载体材料经改性后对催化剂活性的影响第60-65页
        3.3.1 AC载体表面的官能团的测定第60-61页
        3.3.2 XRD第61-62页
        3.3.3 N_2等温吸附-脱附第62-63页
        3.3.4 XPS第63-64页
        3.3.5 催化活性第64-65页
    3.4 小结第65-66页
    3.5 参考文献第66-68页
第四章 活性炭负载碱土金属氧化物的催化性能第68-90页
    4.1 催化剂的制备第68-70页
        4.1.1 活性炭负载碱土金属化合物催化剂的制备第68-69页
            4.1.1.1 AC负载不同碱土金属化合物催化剂的制备第68页
            4.1.1.2 不同负载量MgO-AC催化剂的制备第68-69页
            4.1.1.3 AC负载不同Mg盐前躯体催化剂的制备第69页
        4.1.2 碱土金属氧化物催化剂的制备第69-70页
    4.2 不同碱土金属化合物活性组分对催化剂活性的影响第70-82页
        4.2.1 XRD第70-73页
        4.2.2 DTG第73-74页
        4.2.3 N_2等温吸附-脱附第74-76页
        4.2.4 TEM第76-77页
        4.2.5 CO_2-TPD第77-79页
        4.2.6 催化活性第79-82页
    4.3 不同负载量对催化剂活性的影响第82-85页
        4.3.1 XRD第83-84页
        4.3.2 BET第84-85页
        4.3.3 催化活性第85页
    4.4 不同镁盐前躯体对催化剂活性的影响第85-88页
        4.4.1 XRD第86页
        4.4.2 TEM第86-87页
        4.4.3 催化活性第87-88页
    4.5 结论第88-89页
    4.6 参考文献第89-90页
第五章 活性炭负载MgO在催化芳香酮MPV反应中的应用第90-101页
    5.1 不同底物芳香酮第90-92页
    5.2 不同氢源醇第92-93页
    5.3 反应底物与氢源的比例第93-94页
    5.4 初步的反应动力学第94-98页
        5.4.1 幂数模型的参数估计第94页
        5.4.2 Arrhenius活化能计算方法第94-95页
        5.4.3 实验结果及动力学数据第95-98页
    5.5 重复使用性第98-99页
    5.6 小结第99-100页
    5.7 参考文献第100-101页
第六章 结论与展望第101-103页
    6.1 结论第101-102页
    6.2 展望第102-103页
攻读硕士学位期间专利申请及论文发表情况第103-104页
    一、申请专利第103页
    二、发表期刊论文第103-104页
致谢第104页

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