摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
前言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-25页 |
1.1 α-蒎烯及其催化加氢 | 第12-15页 |
1.1.1 α-蒎烯性质及用途 | 第12页 |
1.1.2 顺式蒎烷的性质及用途 | 第12-13页 |
1.1.3 α-蒎烯加氢反应的国内外研究进展 | 第13-15页 |
1.1.3.1 国内的研究进展 | 第13-14页 |
1.1.3.2 国外的研究进展 | 第14-15页 |
1.2 金属纳米粒子催化剂 | 第15-18页 |
1.2.1 金属纳米粒子催化剂简介 | 第15-16页 |
1.2.2 金属纳米粒子催化剂的制备方法 | 第16-18页 |
1.2.2.1 化学还原法 | 第17页 |
1.2.2.2 光化学合成法 | 第17页 |
1.2.2.3 超声法 | 第17页 |
1.2.2.4 机械粉碎法 | 第17-18页 |
1.2.3 负载型金属纳米粒子催化剂 | 第18页 |
1.2.4 非负载型金属纳米粒子催化剂 | 第18页 |
1.3 胶束体系下的催化剂 | 第18-21页 |
1.3.1 胶束和反胶束 | 第19页 |
1.3.2 表面活性剂 | 第19-21页 |
1.3.2.1 阳离子表面活性剂 | 第20页 |
1.3.2.2 阴离子表面活性剂 | 第20-21页 |
1.3.2.3 两性离子表面活性剂 | 第21页 |
1.3.2.4 非离子表面活性剂 | 第21页 |
1.4 胶束体系在催化领域的应用 | 第21-23页 |
1.4.1 国内的研究简介 | 第22页 |
1.4.2 国外的研究简介 | 第22-23页 |
1.5 选题背景及意义 | 第23-25页 |
2 F127胶束稳定的Ru纳米粒子催化 α-蒎烯加氢反应 | 第25-40页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2.3 F127胶束稳定的Ru纳米粒子催化剂的制备 | 第26页 |
2.2.4 α-蒎烯的加氢反应 | 第26页 |
2.2.5 催化剂的循环使用 | 第26-27页 |
2.2.6 催化剂表征 | 第27-28页 |
2.2.6.1 透射电子显微镜 | 第27页 |
2.2.6.2 X射线光电子能谱 | 第27页 |
2.2.6.3 紫外-可见分光光度检测 | 第27页 |
2.2.6.4 X射线衍射检测 | 第27页 |
2.2.6.5 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 第27-28页 |
2.2.6.6 动态光散射检测 | 第28页 |
2.2.6.7 激光扫描共聚焦显微镜 | 第28页 |
2.2.7 产物的检测及表征 | 第28页 |
2.2.7.1 产物的表征 | 第28页 |
2.2.7.2 产物的检测 | 第28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-37页 |
2.3.1 催化剂制备条件的优化 | 第28-33页 |
2.3.1.1 不同稳定剂对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第28-29页 |
2.3.1.2 反应介质对Ru纳米粒子活性和选择性的影响 | 第29-30页 |
2.3.1.3 水用量对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第30-31页 |
2.3.1.4 金属盐前驱体对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第31-32页 |
2.3.1.5 稳定剂的量对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第32-33页 |
2.3.2 Ru纳米粒子的表征 | 第33-35页 |
2.3.2.1 Ru纳米粒子的UV-Vis检测 | 第33-34页 |
2.3.2.2 Ru纳米粒子的XPS检测 | 第34页 |
2.3.2.3 Ru纳米粒子的XRD检测 | 第34-35页 |
2.3.2.4 F127胶束大小的检测 | 第35页 |
2.3.3 催化 α-蒎烯加氢反应条件的优化 | 第35-36页 |
2.3.4 催化剂重复使用寿命的研究 | 第36-37页 |
2.4 简单动力学研究 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
3 P123胶束微反应器中Ru纳米粒子催化 α-蒎烯加氢反应的研究 | 第40-53页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-42页 |
3.2.1 实验试剂 | 第40-41页 |
3.2.2 实验仪器 | 第41页 |
3.2.3 胶束Ru纳米粒子催化剂的制备 | 第41页 |
3.2.4 α-蒎烯的加氢反应 | 第41页 |
3.2.5 催化剂的循环使用 | 第41页 |
3.2.6 催化剂表征过程 | 第41-42页 |
3.2.7 产物的检测及表征 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-51页 |
3.3.1 催化剂制备过程的优化 | 第42-47页 |
3.3.1.1 不同三嵌段共聚物对Ru纳米粒子催化剂的影响 | 第42-44页 |
3.3.1.2 反应介质对Ru纳米粒子催化活性的影响 | 第44页 |
3.3.1.3 水用量对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第44-45页 |
3.3.1.4 金属盐前驱体对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第45-46页 |
3.3.1.5 稳定剂的量对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 Ru纳米粒子的表征 | 第47-48页 |
3.3.2.1 Ru纳米粒子的UV-Vis检测 | 第47页 |
3.3.2.2 钌纳米粒子的XPS检测 | 第47-48页 |
3.3.3 催化 α-蒎烯加氢反应条件的优化 | 第48-49页 |
3.3.4 催化剂重复使用寿命的研究 | 第49-51页 |
3.4 反应机理的探究 | 第51-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
4 TPGS-1000胶束中Ru纳米粒子催化 α-蒎烯加氢反应的研究 | 第53-65页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验部分 | 第53-55页 |
4.2.1 实验仪器 | 第53页 |
4.2.2 实验试剂 | 第53-54页 |
4.2.3 Ru纳米粒子催化剂的制备 | 第54页 |
4.2.4 α-蒎烯的加氢反应 | 第54-55页 |
4.2.5 催化剂的循环使用 | 第55页 |
4.2.6 催化剂表征过程 | 第55页 |
4.2.7 产物的检测及表征 | 第55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-63页 |
4.3.1 催化剂的表征 | 第55-58页 |
4.3.1.1 Ru纳米粒子的XPS检测 | 第55页 |
4.3.1.2 金属纳米粒子的TEM和XRD检测 | 第55-57页 |
4.3.1.3 TPGS-1000在不同浓度下的TEM图 | 第57页 |
4.3.1.4 Ru(0)/TPGS-1000催化剂的IR谱图 | 第57-58页 |
4.3.2 不同金属纳米粒子催化 α-蒎烯加氢反应的影响 | 第58-59页 |
4.3.3 稳定剂浓度对 α-蒎烯加氢反应的影响 | 第59页 |
4.3.4 金属盐对 α-蒎烯转化率的影响 | 第59-60页 |
4.3.5 催化剂的寿命考察 | 第60-61页 |
4.3.6 氢源的考察 | 第61页 |
4.3.7 α-蒎烯在室温下的加氢 | 第61-62页 |
4.3.8 催化底物的拓展 | 第62-63页 |
4.4 反应机理的探究 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
5 Pd/Ni双金属纳米粒子催化剂催化 α-蒎烯加氢反应的研究 | 第65-73页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 实验部分 | 第65-67页 |
5.2.1 实验试剂 | 第65页 |
5.2.2 实验仪器 | 第65-66页 |
5.2.3 Pd/Ni双金属催化剂的制备 | 第66页 |
5.2.4 α-蒎烯的加氢反应 | 第66页 |
5.2.5 催化剂的循环使用 | 第66页 |
5.2.6 产物的检测及表征 | 第66-67页 |
5.3 结果与讨论 | 第67-72页 |
5.3.1 催化剂的表征 | 第67-68页 |
5.3.1.1 Pd/Ni双金属纳米粒子的TEM和SEM检测 | 第67页 |
5.3.1.2 Pd/Ni双金属纳米粒子的XRD和EDS检测 | 第67-68页 |
5.3.2 不同质量比的Pd/Ni对 α-蒎烯加氢反应的影响 | 第68页 |
5.3.3 P123的浓度对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第68-69页 |
5.3.4 反应温度对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第69-70页 |
5.3.5 反应压力对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第70页 |
5.3.6 反应时间对 α-蒎烯催化加氢反应的影响 | 第70-71页 |
5.3.7 催化剂的重复使用性能 | 第71-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第79-80页 |