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基于Pd催化的苯酚选择加氢制环己酮的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-11页
第一章 文献综述第11-28页
    1.1 环己酮的应用及制备第11-14页
        1.1.1 环己酮的应用第11页
        1.1.2 环己酮的制备及生产工艺第11-14页
    1.2 苯酚选择性催化加氢的研究进展第14-26页
        1.2.1 活性金属选择对催化性能的影响第15-16页
        1.2.2 助剂对催化性能的影响第16-18页
        1.2.3 载体对催化性能的影响第18-21页
        1.2.4 金属颗粒分散度对催化性能的影响第21-26页
        1.2.5 苯酚液相原位加氢第26页
    1.3 立题依据和研究思路第26-28页
        1.3.1 实验设计思路第27页
        1.3.2 研究内容第27-28页
第二章 实验部分第28-35页
    2.1 试剂与仪器第28-29页
    2.2 催化剂及其制备第29-31页
        2.2.1 Pd/C催化剂第29页
        2.2.2 Pd/Al_2O_3催化剂第29-30页
        2.2.3 Pd/硅胶SiO_2催化剂第30页
        2.2.4 Pd/MCM-41催化剂第30页
        2.2.5 Pd-Au/C催化剂第30页
        2.2.6 Pd-Ag/C催化剂第30-31页
        2.2.7 Pd-Pt/C催化剂第31页
        2.2.8 活性炭预处理第31页
    2.3 催化剂表征第31-32页
        2.3.1 H_2化学吸附表征第31页
        2.3.2 X射线衍射分析(XRD)第31-32页
        2.3.3 透射电镜分析(TEM)第32页
        2.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第32页
    2.4 反应装置及流程第32-34页
        2.4.1 反应装置第32-33页
        2.4.2 实验流程第33-34页
    2.5 催化加氢性能的评价第34-35页
        2.5.1 加氢反应产物分析第34-35页
第三章 反应条件对负载Pd催化剂苯酚选择性加氢性能的影响第35-41页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 反应温度的影响第36-37页
    3.3 反应氢压的影响第37-38页
    3.4 投料比的影响第38页
    3.5 溶剂的影响第38-39页
    3.6 载体的影响第39-40页
    3.7 本章小结第40-41页
第四章 Pd/C催化剂对苯酚选择性加氢性能研究第41-51页
    4.1 Pd负载量对Pd/C催化剂苯酚加氢性能的影响第41-42页
    4.2 载体预处理方式和Pd颗粒大小对Pd/C催化剂加氢性能的影响第42-43页
    4.3 Pd/C催化剂的表征第43-49页
        4.3.1 氢气化学吸附测定第43-45页
        4.3.2 TEM测定结果第45-47页
        4.3.3 XRD测定结果第47-49页
    4.4 本章小结第49-51页
第五章 双金属催化剂对苯酚选择性加氢性能研究第51-61页
    5.1 不同双金属催化剂对苯酚加氢性能的影响第51-52页
    5.2 还原温度对Pd-Au/C催化剂苯酚加氢性能的影响第52-53页
    5.3 反应时间对Pd-Au/C催化剂苯酚加氢性能的影响第53-54页
    5.4 Pd-Au/C催化剂的表征第54-59页
        5.4.1 XRD测定结果第54-55页
        5.4.2 TEM测定结果第55-58页
        5.4.3 XPS测定结果第58-59页
    5.5 本章小结第59-61页
第六章 结论与展望第61-64页
    6.1 结论第61-62页
        6.1.1 催化剂及反应条件的选择第61-62页
        6.1.2 Pd基催化剂上苯酚选择性加氢生成环己酮反应的影响规律第62页
    6.2 论文创新之处第62-63页
    6.3 展望第63-64页
参考文献第64-71页
附录第71-72页
致谢第72页

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