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复合催化剂下尿素醇解制备碳酸二甲酯的研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 前言第9-11页
    1.1 背景及意义第9-10页
    1.2 本文研究内容第10-11页
第二章 DMC 的国内外研究现状第11-26页
    2.1 DMC的性质与应用第11-15页
        2.1.1 DMC的性质第11-12页
        2.1.2 DMC的应用第12-15页
            2.1.2.1 非反应性用途第12-14页
            2.1.2.2 DMC在有机合成中的应用第14-15页
    2.2 DMC的生产与消费情况第15-17页
        2.2.1 DMC的生产情况第15-16页
        2.2.2 DMC的消费情况第16-17页
    2.3 DMC的合成方法第17-20页
        2.3.1 DMC生产技术的发展第17页
        2.3.2 DMC合成技术介绍第17-20页
            2.3.2.1 光气合成法第17-18页
            2.3.2.2 甲醇氧化羰基化法第18页
            2.3.2.3 酯交换法第18页
            2.3.2.4 开发中的DMC合成新技术第18-20页
    2.4 尿素直接醇解法制备DMC第20-22页
        2.4.1 尿素醇解合成DMC的催化剂第20-22页
            2.4.1.1 碱金属和季铵类化合物第20-21页
            2.4.1.2 有机锡化合物第21页
            2.4.1.3 锌和铅等金属的单质或化合物第21-22页
            2.4.1.4 其他类型的催化剂第22页
    2.5 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸催化剂简介第22-25页
        2.5.1 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸催化剂酸性中心形成机理第23页
        2.5.2 SO_4~(2-)/M_xO_y 固体酸的制备第23页
        2.5.3 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体酸催化剂的表征第23-24页
        2.5.4 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸催化剂的应用第24-25页
    2.6 总结第25-26页
第三章 实验部分第26-31页
    3.1 实验研究方法及装置流程第26-27页
        3.1.1 主要实验仪器第26页
        3.1.2 主要实验药品第26-27页
        3.1.3 实验研究方法第27页
            3.1.3.1 实验装置图第27页
            3.1.3.2 实验操作步骤第27页
    3.2 催化剂的表征第27-28页
        3.2.1 催化剂的XRD表征第28页
        3.2.2 催化剂的SEM表征第28页
        3.2.3 催化剂的FT-IR表征第28页
    3.3 DMC的检测第28-31页
        3.3.1 色谱方法的建立第28页
        3.3.2 色谱条件第28-29页
        3.3.3 标准溶液的配制第29页
        3.3.4 定性分析第29页
        3.3.5 定量分析第29-31页
            3.3.5.1 DMC标准曲线的绘制第30页
            3.3.5.2 DMC收率的计算第30-31页
第四章 实验结果第31-50页
    4.1 ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化体系的制备及活性比较第31-40页
        4.1.1 溶胶-凝胶法制备ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化剂第31页
        4.1.2 ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化剂表征第31-33页
            4.1.2.1 ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化剂的XRD谱图第31-32页
            4.1.2.2 ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化剂的红外谱图第32-33页
            4.1.2.3 ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化剂的SEM测试分析第33页
        4.1.3 ZnO-TiO_2-SiO_2活性测试第33-38页
            4.1.3.1 催化剂组分配比对DMC收率的影响第33-34页
            4.1.3.2 催化剂用量对DMC收率的影响第34-35页
            4.1.3.3 反应时间对DMC收率的影响第35页
            4.1.3.4 反应温度对DMC收率的影响第35-36页
            4.1.3.5 原料配比对DMC收率的影响第36-37页
            4.1.3.6 催化剂焙烧温度对DMC收率的影响第37-38页
            4.1.3.7 单组分催化剂的活性第38页
        4.1.4 催化剂的重复使用性能第38-39页
        4.1.5 结论第39-40页
    4.2 SO_4~(2-)/ZnO-TiO_2复合催化体系第40-50页
        4.2.1 均匀沉淀法TiO_2/ZnO-TiO_2复合催化剂的制备第40页
            4.2.1.1 复合氧化物的制备第40页
            4.2.1.2 复合氧化物的硫酸浸渍第40页
        4.2.2 SO_4~(2-)/ZnO-TiO_2复合催化剂表征第40-42页
            4.2.2.1 SO_4~(2-)/ZnO-TiO_2复合催化剂的XRD谱图第40-41页
            4.2.2.2 SO_4~(2-)/ZnO-TiO_2复合催化剂的FT-IR谱图第41-42页
            4.2.2.3 SO_4~(2-)/ZnO-TiO_2复合催化剂的酸强度测定第42页
        4.2.3 活性测试第42-48页
            4.2.3.1 催化剂组分配比对DMC收率的影响第42-43页
            4.2.3.2 硫酸浸渍液浓度对DMC收率的影响第43页
            4.2.3.3 催化剂焙烧温度对DMC收率的影响第43-44页
            4.2.3.4 催化剂用量对DMC收率的影响第44-45页
            4.2.3.5 反应时间对DMC收率的影响第45-46页
            4.2.3.6 反应温度对DMC收率的影响第46-47页
            4.2.3.7 原料配比对DMC收率的影响第47-48页
        4.2.4 催化剂的失活与再生第48-49页
        4.2.5 小结第49-50页
第五章 结论及展望第50-52页
参考文献第52-58页
研究生期间发表论文第58-59页
致谢第59页

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