摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
目录 | 第4-7页 |
第一章 前言 | 第7-8页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第7页 |
1.2 研究内容 | 第7-8页 |
第二章 文献综述 | 第8-33页 |
2.1 引言 | 第8-10页 |
2.1.1 山梨醇传统应用 | 第8-9页 |
2.1.2 山梨醇应用前瞻 | 第9页 |
2.1.3 我国山梨醇需求 | 第9-10页 |
2.2 葡萄糖制山梨醇催化剂发展 | 第10-19页 |
2.2.1 Raney镍加氢催化剂 | 第10-11页 |
2.2.2 Raney镍加氢催化剂的改性 | 第11-14页 |
2.2.3 改性Raney镍催化剂的共同特点 | 第14-15页 |
2.2.4 非晶态催化剂 | 第15-17页 |
2.2.5 Ru/C催化剂 | 第17-19页 |
2.3 钌碳催化剂 | 第19-33页 |
2.3.1 钌催化剂的活性前驱体 | 第19-20页 |
2.3.2 钌催化剂的载体 | 第20-26页 |
2.3.2.1 炭载体 | 第20-25页 |
2.3.2.2 氧化物载体 | 第25-26页 |
2.3.3 钌催化剂的制备方法 | 第26-27页 |
2.3.3.1 浸渍法 | 第26-27页 |
2.3.3.2 离子交换法沉淀活性相 | 第27页 |
2.3.3.3 沉淀沉积法沉淀活性相 | 第27页 |
2.3.4 催化剂还原 | 第27-28页 |
2.3.5 氯离子对钌催化剂活性的影响 | 第28-33页 |
2.3.5.1 氯离子的来源 | 第28-29页 |
2.3.5.2 氯离子在催化剂中的存在状态 | 第29页 |
2.3.5.3 氯离子的毒化机理及其毒化作用 | 第29-30页 |
2.3.5.4 脱除氯离子的方法 | 第30-33页 |
第三章 实验部分 | 第33-44页 |
3.1 实验仪器与材料 | 第33页 |
3.2 催化剂制备方法 | 第33-35页 |
3.2.1 浸渍法(IM) | 第33-35页 |
3.2.1.1 过量浸渍法 | 第33-35页 |
3.2.1.2 微过量喷浸法 | 第35页 |
3.2.2 NaOH沉淀法 | 第35页 |
3.2.3 尿素均匀沉淀法 | 第35页 |
3.3 活性碳载体处理方式 | 第35-36页 |
3.3.1 酸处理 | 第36页 |
3.3.2 氧化处理 | 第36页 |
3.3.3 惰性气氛处理 | 第36页 |
3.3.4 H_2处理 | 第36页 |
3.4 催化剂干燥 | 第36页 |
3.5 催化剂还原 | 第36-37页 |
3.6 葡萄糖加氢反应活性考评 | 第37-38页 |
3.7 葡萄糖转化率测定方法----碘量法 | 第38-42页 |
3.7.1 引言 | 第38页 |
3.7.2 实验原理 | 第38-39页 |
3.7.3 分析实验 | 第39-40页 |
3.7.4 活性计算示例 | 第40-42页 |
3.8 催化剂表征 | 第42-44页 |
第四章 催化剂制备方法对活性的影响 | 第44-52页 |
4.1 浸渍法制备Ru催化剂 | 第44-48页 |
4.1.1 浸渍时所用溶液的pH值对催化剂活性的影响 | 第44页 |
4.1.2 浸渍时间对催化剂活性的影响 | 第44-45页 |
4.1.3 浸渍液对催化剂活性的影响 | 第45-47页 |
4.1.4 钌负载量对催化剂活性的影响 | 第47-48页 |
4.2 NaOH沉淀法 | 第48页 |
4.3 尿素沉淀法制备Ru催化剂 | 第48-50页 |
4.3.1 尿素浓度对钌催化剂活性的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 起始pH对钌催化剂活性的影响 | 第49页 |
4.3.3 负载量对钌催化剂活性的影响 | 第49-50页 |
4.4 钌前驱体对催化剂活性的影响 | 第50-52页 |
第五章 载体对催化剂活性的影响 | 第52-55页 |
5.1 载体类型 | 第52-53页 |
5.2 活性炭载体的氧化处理 | 第53页 |
5.3 活性炭载体的热处理对催化剂活性的影响 | 第53-55页 |
第六章 脱氯方法对催化剂活性的影响 | 第55-60页 |
6.1 不同载体的影响 | 第55-56页 |
6.2 氢气还原法 | 第56-58页 |
6.3 洗涤脱氯 | 第58-60页 |
第七章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
致谢 | 第67-69页 |