学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 固体酸碱催化剂 | 第14-16页 |
1.1.1 固体酸催化剂 | 第14-15页 |
1.1.2 固体碱催化剂 | 第15-16页 |
1.2 加氢反应 | 第16-17页 |
1.3 1,4-环己烷二甲醇研究背景 | 第17-18页 |
1.3.1 1,4-环己烷二甲醇概述 | 第17-18页 |
1.3.2 1,4-环己烷二甲酸二甲酯加氢反应原理 | 第18页 |
1.4 糠醇研究背景 | 第18-20页 |
1.4.1 糠醇概述 | 第18-19页 |
1.4.2 糠醛加氢制备糠醇研究进展 | 第19-20页 |
1.5 生物质转化 | 第20-23页 |
1.5.1 生物质概述 | 第20页 |
1.5.2 生物质转化技术 | 第20-22页 |
1.5.3 生物质转化研究进展 | 第22-23页 |
1.6 山梨醇氢解简介 | 第23-25页 |
1.6.1 山梨醇概述 | 第23页 |
1.6.2 产物低元醇类介绍 | 第23-25页 |
1.6.3 山梨醇氢解的研究现状 | 第25页 |
1.7 论文选题的目的和意义 | 第25-26页 |
1.8 论文研究内容 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-33页 |
2.1 试剂和药品 | 第28页 |
2.2 样品表征 | 第28-32页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第28-29页 |
2.2.2 电感耦合等离子体发射光谱(ICP) | 第29页 |
2.2.3 低温氮气物理吸脱附(BET) | 第29页 |
2.2.4 CO原位傅里叶变换红外吸收光谱(FTIR) | 第29-30页 |
2.2.5 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第30页 |
2.2.6 二氧化碳程序升温脱附(TPD) | 第30页 |
2.2.7 表面Cu面积以及分散度测定 | 第30-31页 |
2.2.8 X-射线光电子能谱(XPS) | 第31页 |
2.2.9 X-射线诱导饿歇光电子能谱(XAES) | 第31页 |
2.2.10 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.2.11 扫描电子显微镜(SEM) | 第31-32页 |
2.3 催化评价 | 第32-33页 |
2.3.1 催化评价装置 | 第32页 |
2.3.2 产品检测 | 第32-33页 |
第三章 Cu/MgO催化剂的制备及其催化羰基化合物加氢反应研究 | 第33-51页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 制备Cu/MgO催化剂 | 第34页 |
3.2.2 加氢性能评价(DCMD和FAL) | 第34-35页 |
3.3 实验结果讨论 | 第35-46页 |
3.3.1 催化剂前体表征 | 第35-39页 |
3.3.2 催化剂表征 | 第39-46页 |
3.4 催化性能评价 | 第46-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 双功能钴促进的Ni/MgO/Al_2O_3催化剂在山梨醇氢解制备1,2-丙二醇反应中的应用及其机理推断 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52页 |
4.2.1 Ni基催化剂制备 | 第52页 |
4.2.2 催化性能评价 | 第52页 |
4.3 实验结果讨论 | 第52-60页 |
4.3.1 催化剂前体表征 | 第53-57页 |
4.3.2 催化剂表征 | 第57-60页 |
4.4 催化性能评价以及催化剂的物理性质 | 第60-62页 |
4.5 山梨醇氢解的催化机理推断 | 第62-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论 | 第67-69页 |
本文创新点 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第78-79页 |
作者和导师简介 | 第79-80页 |
附件 | 第80-81页 |