致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-28页 |
1.1 介孔材料概论 | 第17-21页 |
1.1.1 介孔材料的分类 | 第17页 |
1.1.2 介孔材料的合成机理 | 第17-19页 |
1.1.3 介孔材料的合成方法 | 第19-20页 |
1.1.4 介孔材料的应用 | 第20-21页 |
1.2 固体超强酸概论 | 第21-22页 |
1.3 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸概论 | 第22-24页 |
1.3.1 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸的制备方法 | 第22页 |
1.3.2 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸的改性 | 第22-24页 |
1.3.3 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸的应用 | 第24页 |
1.4 WO_3/ZrO_2型固体超强酸概论 | 第24-26页 |
1.4.1 WO_3/ZrO_2型固体超强酸的制备方法 | 第24-25页 |
1.4.2 WO_3/ZrO_2型固体超强酸的改性 | 第25-26页 |
1.4.3 WO_3/ZrO_2型固体超强酸的应用 | 第26页 |
1.5 本课题研究目的、意义及主要内容 | 第26-28页 |
1.5.1 课题研究目的及意义 | 第26-27页 |
1.5.2 课题主要研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验原理 | 第28-32页 |
2.1 介孔锆基固体超强酸的制备机理 | 第28页 |
2.1.1 介孔WCZ固体超强酸的制备机理 | 第28页 |
2.1.2 介孔SCZ固体超强酸的制备机理 | 第28页 |
2.2 介孔锆基固体超强酸的酸性中心形成机理 | 第28-32页 |
2.2.1 介孔WCZ固体超强酸的酸性中心形成机理 | 第28-30页 |
2.2.2 SO_4~(2-)/M_xO_y固体超强酸的酸性中心形成机理 | 第30-31页 |
2.2.3 介孔SCZ固体超强酸的酸性中心形成机理 | 第31-32页 |
第三章 实验 | 第32-38页 |
3.1 实验材料与仪器设备 | 第32-33页 |
3.1.1 实验材料 | 第32-33页 |
3.1.2 实验仪器及设备 | 第33页 |
3.2 介孔锆基固体超强酸的制备工艺 | 第33-35页 |
3.2.1 介孔WCZ固体超强酸的制备工艺 | 第33-34页 |
3.2.2 介孔SCZ固体超强酸的制备工艺 | 第34-35页 |
3.3 样品的表征 | 第35-36页 |
3.3.1 XRD分析 | 第35页 |
3.3.2 Raman光谱分析 | 第35页 |
3.3.3 N_2吸附-脱附分析 | 第35页 |
3.3.4 TEM/EDS分析 | 第35-36页 |
3.3.5 FT-IR分析 | 第36页 |
3.3.6 NH_3-TPD分析 | 第36页 |
3.4 催化剂活性测试 | 第36-38页 |
3.4.1 探针反应实验过程 | 第36页 |
3.4.2 分析方法 | 第36-38页 |
第四章 结果与讨论 | 第38-70页 |
4.1 介孔WCZ固体超强酸的研究 | 第38-54页 |
4.1.1 乙酸正丁酯合成工艺条件的确定 | 第38-39页 |
4.1.2 介孔WCZ固体超强酸的制备工艺条件研究 | 第39-44页 |
4.1.3 催化剂加入量研究 | 第44页 |
4.1.4 最佳条件下的重复实验 | 第44-45页 |
4.1.5 催化剂重复使用及活化再生 | 第45-46页 |
4.1.6 介孔WCZ固体超强酸的表征与分析 | 第46-54页 |
4.2 介孔SCZ固体超强酸的研究 | 第54-65页 |
4.2.1 介孔SCZ固体超强酸的制备工艺条件研究 | 第54-57页 |
4.2.2 催化剂加入量实验 | 第57-58页 |
4.2.3 最佳条件下的重复实验 | 第58页 |
4.2.4 催化剂的重复使用及活化再生 | 第58-59页 |
4.2.5 介孔SCZ固体超强酸的表征与分析 | 第59-65页 |
4.3 乙酸正丁酯的检验及催化剂的选择性分析 | 第65-67页 |
4.3.1 气相色谱分析 | 第65-66页 |
4.3.2 FT-IR分析 | 第66页 |
4.3.3 折光率分析 | 第66-67页 |
4.4 介孔锆基固体超强酸在酯合成中的应用研究 | 第67-70页 |
4.4.1 在合成乳酸丁酯中的应用 | 第67-68页 |
4.4.2 在合成柠檬酸三丁酯中的应用 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读硕士期间主要研究成果 | 第79页 |