乙二醇/二甘醇脱水催化剂的制备及其性能研究
摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 1,4-二氧六环概述 | 第9-10页 |
1.2 乙二醇的理化性质及生产现状 | 第10页 |
1.3 二甘醇的理化性质及生产现状 | 第10-11页 |
1.4 二氧六环的生产工艺 | 第11-13页 |
1.5 1,4-二氧六环国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.5.1 液体酸催化剂 | 第13-14页 |
1.5.2 固体酸催化剂 | 第14页 |
1.5.3 阳离子交换树脂催化剂 | 第14-15页 |
1.5.4 杂多酸和杂多酸盐催化剂 | 第15页 |
1.5.5 沸石催化剂 | 第15页 |
1.6 负载型活性炭催化剂简介 | 第15-19页 |
1.6.1 活性炭的结构和种类 | 第16页 |
1.6.2 活性炭的吸附机理 | 第16-17页 |
1.6.3 影响活性炭吸附的因素 | 第17-18页 |
1.6.4 影响活性炭负载量的因素 | 第18页 |
1.6.5 活性炭催化剂的酸度和酸量 | 第18-19页 |
1.6.6 活性炭的化学性质 | 第19页 |
1.7 活性炭的再生方法 | 第19-20页 |
1.8 课题研究背景及内容 | 第20-22页 |
第二章 实验技术 | 第22-28页 |
2.1 实验试剂与仪器设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第23页 |
2.2 催化剂的制备 | 第23-25页 |
2.2.1 以活性炭为载体催化剂的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 以磷酸铵为活性组分催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.3 催化剂的表征 | 第25-26页 |
2.3.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第25页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第25页 |
2.3.4 化学吸附仪(NH3-TPD) | 第25页 |
2.3.5 N_2吸附分析(BET) | 第25-26页 |
2.3.6 热重分析(TG) | 第26页 |
2.3.7 程序升温脱附分析(TPD) | 第26页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第26-28页 |
第三章 催化剂的筛选及表征 | 第28-43页 |
3.1 催化剂的筛选 | 第28-33页 |
3.1.1 催化剂载体的选择 | 第29-31页 |
3.1.2 催化剂活性组分的选择 | 第31-33页 |
3.2 催化剂的表征 | 第33-43页 |
3.2.1 催化剂的XRD表征 | 第34-35页 |
3.2.2 催化剂的BET表征 | 第35-37页 |
3.2.3 催化剂的SEM表征 | 第37-39页 |
3.2.4 TEM表征 | 第39-40页 |
3.2.5 XRF表征 | 第40页 |
3.2.6 红外表征 | 第40-41页 |
3.2.7 催化剂的NH3-TPD表征 | 第41-42页 |
3.2.8 热重分析 | 第42-43页 |
第四章 乙二醇催化脱水性能的研究 | 第43-56页 |
4.1 反应温度对催化活性的考察 | 第43-44页 |
4.2 不同磷酸负载量催化活性考察 | 第44-48页 |
4.3 不同焙烧温度催化活性考察 | 第48-50页 |
4.4 不同反应空速催化活性考察 | 第50-51页 |
4.5 催化剂寿命对催化活性的影响 | 第51-52页 |
4.6 催化剂再生催化活性的考察 | 第52-54页 |
4.6.1 高温热再生法 | 第53-54页 |
4.6.2 二次负载法 | 第54页 |
4.7 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 二甘醇催化脱水性能的研究 | 第56-66页 |
5.1 反应温度对催化活性的影响 | 第56-57页 |
5.2 不同反应空速对催化剂活性考察 | 第57-58页 |
5.3 不同焙烧温度对催化剂活性考察 | 第58-59页 |
5.4 不同负载量活性组分对催化活性的影响 | 第59-60页 |
5.5 催化剂寿命对催化活性的考察 | 第60-62页 |
5.5.1 XRF表征 | 第61页 |
5.5.2 XRD表征 | 第61-62页 |
5.6 催化剂再生催化活性的考察 | 第62-64页 |
5.6.1 高温再生法 | 第62-63页 |
5.6.2 二次负载法 | 第63-64页 |
5.7 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
硕士期间发表的成果 | 第74-75页 |