首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

类水滑石基MgMAlO(M=Zr. Ti. Sn. Zn)复合氧化物催化酮MPV反应研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-39页
    1.1 MPV 反应简介第12-13页
    1.2 MPV 反应催化剂第13-27页
        1.2.1 均相催化剂及其反应机理第13-15页
        1.2.2 多相催化剂及其反应机理第15-27页
            1.2.2.1 分子筛催化剂第15-22页
            1.2.2.2 金属氧化物催化剂第22-27页
    1.3 反应物类型及比例对MPV 反应影响第27-31页
        1.3.1 不同羰基化合物类型对MPV 反应影响第27-29页
        1.3.2 不同氢源醇类型对MPV 反应影响第29-30页
        1.3.3 氢源醇/羰基化合物比例对MPV反应影响第30-31页
    1.4 MPV 反应动力学研究第31-32页
    1.5 论文研究目的第32-33页
    1.7 参考文献第33-39页
第二章 实验部分第39-50页
    2.1 实验药品及实验仪器第39-40页
        2.1.1 实验药品第39-40页
        2.1.2 实验仪器第40页
    2.2 实验装置第40-42页
        2.2.1 类水滑石合成装置示意图第40-41页
        2.2.2 晶化装置示意图第41-42页
        2.2.3 MPV 反应装置示意图第42页
    2.3 催化剂性能测试第42-43页
        2.3.1 MPV 反应实验第42-43页
        2.3.2 抗水性实验第43页
        2.3.3 重复性实验第43页
        2.3.4 再生性能实验第43页
        2.3.5 MPV 反应动力学实验第43页
    2.4 催化剂的表征第43-45页
        2.4.1 电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP-AES)第43-44页
        2.4.2 X 射线粉末衍射(XRD)第44页
        2.4.3 傅立叶转换红外线光谱(FT-IR)第44页
        2.4.4 C0_2 吸附原位红外光谱分析(C0_2 adsorption-in situ-FT-IR)第44页
        2.4.5 N_2 等温吸附-脱附(BET)第44页
        2.4.6 紫外光谱分析(UV-Vis)第44-45页
        2.4.7 热重-差热(TG-DTA)第45页
        2.4.8 扫描电镜(SEM)第45页
        2.4.9 X 光电子能谱(XPS)第45页
    2.5 反应结果测试分析与计算第45-49页
        2.5.1 气相色谱分析第45-46页
        2.5.2 气相色谱标准曲线的绘制第46-48页
            2.5.2.1 环己酮MPV 反应标准曲线第46-47页
            2.5.2.2 苯乙酮MPV 反应标准曲线第47-48页
        2.5.3 气相色谱测定结果计算第48-49页
    2.6 参考文献第49-50页
第三章 MgZrAlO 复合氧化物催化酮 MPV 反应研究第50-78页
    3.1 催化剂制备第50-52页
        3.1.1 催化剂Mg_2Al_10第50-51页
        3.1.2 间接法制备催化剂X% Mg_2ZrAl_10第51页
        3.1.3 直接法制备催化剂Mg_2Zr_XAl_10第51页
        3.1.4 催化剂Z10_2第51-52页
    3.2 焙烧温度对催化活性影响第52-62页
        3.2.1 催化剂表征第52-59页
            3.2.1.1 XRD第52-54页
            3.2.1.2 N_2 等温吸附-脱附第54-56页
            3.2.1.3 UV-Vis第56-57页
            3.2.1.4 SEM第57-58页
            3.2.1.5 TG-DTA第58-59页
        3.2.2 催化性能第59-62页
    3.3 Zr 含量对催化活性影响第62-66页
        3.3.1 催化剂表征第62-64页
            3.3.1.1 XRD第62-63页
            3.3.1.2 UV-Vis第63-64页
        3.3.2 催化性能第64-66页
    3.4 重复使用性和再生性第66-67页
    3.5 反应时间对催化活性影响第67-73页
        3.5.1 催化剂表征第67-72页
            3.5.1.1 FT-IR第67-68页
            3.5.1.2 XPS第68-70页
            3.5.1.3 C0_2 吸附原位FT-IR第70-72页
        3.5.2 催化性能第72-73页
    3.6 复合氧化物催化苯乙酮MPV 反应第73-74页
    3.7 复合氧化物催化剂抗水性测试第74-75页
    3.8 小结第75页
    3.9 参考文献第75-78页
第四章 MgMAlO(M=Ti.Sn.Zn)复合氧化物催化酮 MPV 反应研究第78-96页
    4.1 催化剂制备第78-79页
        4.1.1 催化剂Mg_2Ti_XAl_10第78页
        4.1.2 催化剂Mg_2Zn_XAl_10第78-79页
        4.1.3 催化剂第79页
        4.1.4 催化剂Ti0_2第79页
    4.2 M 含量对Mg_2M_XAl_10-300 催化活性影响第79-80页
    4.3 焙烧温度对催化活性影响第80-92页
        4.3.1 催化剂表征第80-90页
            4.3.1.1 XRD第80-84页
            4.3.1.2 N_2 等温吸附-脱附第84-85页
            4.3.1.3 XPS第85-87页
            4.3.1.4 TG-DTA第87-88页
            4.3.1.5 C0_2 吸附原位FT-IR第88-90页
        4.3.2 催化性能第90-92页
    4.4 反应温度对催活性影响第92页
    4.5 反应时间对催化活性影响第92-93页
    4.6 复合氧化物催化苯乙酮MPV 反应第93-94页
    4.7 小结第94-95页
    4.8 参考文献第95-96页
第五章 反应动力学研究第96-110页
    5.1 本征动力学意义第96页
    5.2 Arrhenius 活化能的物理意义第96-97页
    5.3 Arrhenius 活化能计算方法第97-98页
    5.4 动力学实验第98-108页
        5.4.1 幂数模型的参数估计第99页
        5.4.2 动力学数据及实验结果第99-108页
            5.4.2.1 Mg_2Al_10-500 与Mg_2M_XAl_10-500 动力学数据第99-105页
            5.4.2.2 Ti 含量对Mg_2Ti_XAl_10-500 动力学结果影响第105-108页
    5.5 小结第108-109页
    5.6 参考文献第109-110页
第六章 结论与展望第110-112页
    6.1 结论第110-111页
    6.2 展望第111-112页
攻读硕士学位期间专利申请及论文发表情况第112-113页
致谢第113页

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:4-叔丁基-5-(1,2,4-三唑-1-基)-2-苄亚氨基噻唑的合成、晶体结构与生物活性
下一篇:鄂尔多斯盆地大牛地气田太原组层序地层及沉积相研究