摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
1.1 丁醇概述 | 第10-17页 |
1.1.1 丁醇物化性质及主要用途 | 第10-11页 |
1.1.2 丁醇国内外生产状况 | 第11-14页 |
1.1.3 丁醇生产方法简介 | 第14-17页 |
1.2 乙醇合成丁醇的反应机理研究 | 第17-19页 |
1.3 乙醇合成丁醇的催化剂开发状况 | 第19-24页 |
1.3.1 羟基磷灰石(HAP)催化剂 | 第19-21页 |
1.3.2 金属氧化物催化剂 | 第21-22页 |
1.3.3 其他类型的催化剂 | 第22-24页 |
1.4 水滑石概述 | 第24-28页 |
1.4.1 水滑石的结构和性能 | 第24-26页 |
1.4.2 水滑石的主要制备方法 | 第26-27页 |
1.4.3 水滑石的应用 | 第27-28页 |
1.5 本课题研究内容和意义 | 第28-30页 |
第二章 催化剂的制备、活性评价与表征 | 第30-38页 |
2.1 原料及装置 | 第30-32页 |
2.1.1 实验原料 | 第30-31页 |
2.1.2 催化剂活性评价装置 | 第31-32页 |
2.2 催化剂的制备 | 第32-33页 |
2.2.1 共沉淀法 | 第32-33页 |
2.2.2 溶胶凝胶法 | 第33页 |
2.3 反应产物分析与计算 | 第33-34页 |
2.3.1 产物定性分析 | 第33页 |
2.3.2 产物定量分析及计算 | 第33-34页 |
2.4 催化剂的表征 | 第34-38页 |
2.4.1 X-射线衍射(XRD) | 第34-35页 |
2.4.2 程序升温脱附(NH_3-TPD, CO_2-TPD) | 第35页 |
2.4.3 比表面积(BET) | 第35-36页 |
2.4.4 扫描电镜(SEM) | 第36页 |
2.4.5 透射电镜(TEM) | 第36页 |
2.4.6 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第36页 |
2.4.7 热重-质谱联用(TG-MS) | 第36-37页 |
2.4.8 光电子能谱分析(XPS) | 第37页 |
2.4.9 原位红外漫反射光谱 | 第37页 |
2.4.10 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES) | 第37-38页 |
第三章 MgO-Al_2O_3催化剂的制备与催化性能研究 | 第38-58页 |
3.1 制备方法对催化活性的影响 | 第38-42页 |
3.1.1 物相结构及孔道结构分析 | 第38-39页 |
3.1.2 表面酸碱性分析 | 第39-41页 |
3.1.3 活性评价结果 | 第41-42页 |
3.2 焙烧温度的确定 | 第42-51页 |
3.2.1 物相结构及孔道结构分析 | 第43-44页 |
3.2.2 表面形貌分析 | 第44-46页 |
3.2.3 表面酸碱性分析 | 第46-49页 |
3.2.4 红外光谱分析 | 第49-50页 |
3.2.5 活性评价结果 | 第50-51页 |
3.3 MgO含量对催化活性的影响 | 第51-53页 |
3.3.1 物相结构及酸碱性分析 | 第51-53页 |
3.3.2 活性评价结果 | 第53页 |
3.4 Na~+离子对催化活性的影响 | 第53-56页 |
3.4.1 Na~+离子含量及孔道结构的分析 | 第54页 |
3.4.2 表面酸碱性分析 | 第54-55页 |
3.4.3 XPS光电子能谱分析 | 第55页 |
3.4.4 活性评价结果 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 工艺条件的确定与优化及稳定性实验 | 第58-71页 |
4.1 工艺条件的确定 | 第58-61页 |
4.1.1 反应温度的影响 | 第58-59页 |
4.1.2 乙醇质量空速的影响 | 第59-61页 |
4.2 工艺条件的优化 | 第61-66页 |
4.2.1 反应路径的分析 | 第61-63页 |
4.2.2 原位红外 | 第63-64页 |
4.2.3 进料中加入乙醛对反应的影响 | 第64-66页 |
4.3 催化剂的稳定性测试 | 第66-69页 |
4.3.1 单独乙醇进料 | 第66-67页 |
4.3.2 乙醇乙醛同时进料 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-82页 |
发表或投稿论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |