橡胶防老剂4020合成工艺的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
·橡胶防老剂的简介 | 第10页 |
·橡胶防老剂的定义 | 第10页 |
·橡胶防老剂的分类 | 第10页 |
·橡胶防老剂4020的性质及用途 | 第10-12页 |
·理化性质 | 第10-11页 |
·主要用途 | 第11页 |
·国内外生产现状 | 第11-12页 |
·橡胶防老剂4020的合成方法 | 第12-14页 |
·还原胺化法 | 第12-13页 |
·希夫碱加氢法 | 第13页 |
·酚胺缩合法 | 第13-14页 |
·羟胺还原烃化法 | 第14页 |
·醌亚胺缩合法 | 第14页 |
·橡胶防老剂4020合成用加氢催化剂 | 第14-16页 |
·过渡金属催化剂 | 第14-15页 |
·贵金属加氢催化剂 | 第15-16页 |
·负载型Pt催化剂 | 第16-26页 |
·催化剂载体 | 第16-18页 |
·活性金属铂前驱体的选择 | 第18-19页 |
·催化剂的制备方法 | 第19-21页 |
·催化剂的失活 | 第21-23页 |
·催化剂的表征 | 第23-26页 |
·防老剂4020合成反应机理 | 第26-27页 |
·本论文的研究意义及主要研究内容 | 第27-30页 |
第二章 催化剂的制备与评价表征 | 第30-46页 |
·载体活性炭的筛选 | 第30-33页 |
·载体活性炭的表征 | 第30页 |
·表征结果 | 第30-33页 |
·筛选结果 | 第33页 |
·Pt/C催化剂的制备 | 第33-35页 |
·主要实验试剂 | 第33页 |
·主要实验设备 | 第33-34页 |
·催化剂制备方法 | 第34-35页 |
·Pt/C催化剂的评价与表征 | 第35-44页 |
·主要表征仪器 | 第35页 |
·载体预处理对催化剂的影响 | 第35-37页 |
·浸渍方式对催化剂负载效果和性能的影响 | 第37-39页 |
·Pt负载量对催化剂性能的影响 | 第39-41页 |
·助剂的加入对催化剂性能的影响 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第三章 4020合成工艺的优化 | 第46-60页 |
·实验部分 | 第46-50页 |
·主要原料及试剂 | 第46页 |
·主要实验设备 | 第46-47页 |
·自组装设备图 | 第47-48页 |
·实验步骤 | 第48页 |
·分析方法 | 第48-49页 |
·实验及分析中的注意事项 | 第49-50页 |
·防老剂4020合成工艺优化 | 第50-55页 |
·席夫碱生成条件的研究 | 第50-51页 |
·催化剂用量对加氢反应的影响 | 第51-52页 |
·酮胺摩尔比对加氢反应的影响 | 第52页 |
·反应温度对加氢反应的影响 | 第52-54页 |
·反应压力对加氢反应的影响 | 第54-55页 |
·搅拌转速对加氢反应的影响 | 第55页 |
·催化剂套用实验 | 第55-57页 |
·甲基异丁基甲酮套用实验 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第四章 催化剂的失活与再生 | 第60-72页 |
·Pt/C催化剂失活的研究 | 第60-61页 |
·主要分析仪器 | 第60页 |
·研究方法 | 第60-61页 |
·Pt/C催化剂失活原因的分析 | 第61-66页 |
·催化剂表面Pt晶粒变化情况 | 第61-63页 |
·活性金属(Pt)表面积变化情况 | 第63-64页 |
·催化剂比表面积及孔容孔径的变化 | 第64页 |
·催化剂Pt及其他杂质金属含量的变化 | 第64-65页 |
·Pt/C粉末粒度的变化 | 第65页 |
·催化剂表面积碳情况 | 第65-66页 |
·催化剂失活原因小结 | 第66-67页 |
·Pt/C催化剂再生的研究 | 第67-68页 |
·再生方法的选择 | 第67页 |
·主要实验试剂 | 第67页 |
·主要设备 | 第67-68页 |
·处理方法 | 第68页 |
·催化剂再生效果的评价与考察 | 第68-70页 |
·不同方法再生后金属表面积的变化 | 第68-69页 |
·不同方法再生后载体比表面积及孔容孔径的变化 | 第69-70页 |
·不同方法再生后催化剂的活性评价 | 第70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第五章 结论 | 第72-74页 |
·Pt/C催化剂制备 | 第72页 |
·防老剂4020合成工艺优化 | 第72-73页 |
·催化剂失活与再生研究 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第80-82页 |