摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第6-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 羧酸酯的性质及应用 | 第9页 |
1.2 醛与醇氧化酯化反应国内外研究进展 | 第9-16页 |
1.2.1 氢氰酸催化法 | 第10-11页 |
1.2.2 [IrCl(cod)]_2催化法 | 第11页 |
1.2.3 碘氧化法 | 第11-12页 |
1.2.4 V_2O_5催化氧化法 | 第12-13页 |
1.2.5 Fe(ClO_4)_3.xH_2O 催化氧化法 | 第13页 |
1.2.6 PhI(OAc)_2氧化法 | 第13-14页 |
1.2.7 N-杂环卡宾催化氧化法 | 第14-15页 |
1.2.8 含钼催化剂 | 第15页 |
1.2.9 Pd 氧化法 | 第15-16页 |
1.3 疏水催化剂应用进展 | 第16-24页 |
1.3.1 氢-水液相催化交换 | 第16-17页 |
1.3.2 氢氧复合 | 第17页 |
1.3.3 疏水催化剂在环境保护领域的应用 | 第17-18页 |
1.3.4 在化学品生产中的应用 | 第18-21页 |
1.3.4.1 乙酸乙酯的生产 | 第18-19页 |
1.3.4.2 过氧化氢的制备 | 第19页 |
1.3.4.3 丙烯酸的生产 | 第19-20页 |
1.3.4.4 甲基丙烯酸甲酯的生产 | 第20-21页 |
1.3.5 分析模拟技术在疏水催化剂研究中的应用 | 第21-24页 |
1.4 选题依据及主要研究内容 | 第24-25页 |
1.4.1 研究意义 | 第24页 |
1.4.2 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-30页 |
2.1 实验原料和仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 主要原料和试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第26页 |
2.2 实验过程 | 第26-28页 |
2.2.1 催化剂的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 催化剂表征方法 | 第27-28页 |
2.3 催化剂的评价反应 | 第28-29页 |
2.4 产物分析方法 | 第29-30页 |
2.4.1 分析方法 | 第29页 |
2.4.2 计算方法 | 第29-30页 |
第三章 多组分钯系催化剂的制备及表征 | 第30-48页 |
3.1 含助组分催化剂的制备 | 第30-32页 |
3.2 催化剂载体的影响 | 第32-33页 |
3.3 助组分对催化剂的影响 | 第33-37页 |
3.3.1 不同助组分的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 各组分含量对催化性能的影响 | 第34-36页 |
3.3.3 金属负载顺序对催化剂的影响 | 第36-37页 |
3.4 还原条件对催化剂的影响 | 第37-38页 |
3.4.1 还原温度的影响 | 第37页 |
3.4.2 还原时间的影响 | 第37-38页 |
3.5 催化剂的表征 | 第38-44页 |
3.5.1 TEM 表征 | 第38-39页 |
3.5.2 BET 表征 | 第39-40页 |
3.5.3 SEM 表征 | 第40-41页 |
3.5.4 XRD 表征 | 第41-42页 |
3.5.5 XPS 表征 | 第42-44页 |
3.6 催化剂寿命的考察 | 第44-47页 |
3.6.1 ICP 表征 | 第45-46页 |
3.6.2 BET 表征 | 第46页 |
3.6.3 TEM 表征 | 第46-47页 |
3.7 小结 | 第47-48页 |
第四章 钯催化剂用于不同醛氧化酯化反应的催化性能 | 第48-55页 |
4.1 反应条件的影响 | 第49-53页 |
4.1.1 反应温度的影响 | 第49-51页 |
4.1.2 反应时间的影响 | 第51页 |
4.1.3 原料中醇醛比的影响 | 第51-53页 |
4.2 反应物的影响 | 第53-54页 |
4.3 小结 | 第54-55页 |
第五章 不同载体对水吸附性能的分子模拟初步研究 | 第55-60页 |
5.1 模拟方法及过程 | 第55-56页 |
5.1.1 计算方案及参数设置 | 第55-56页 |
5.1.2 模拟步骤 | 第56页 |
5.2 不同载体的饱和吸附量及饱和吸附构型 | 第56-57页 |
5.3 吸附能的计算 | 第57-59页 |
5.4 小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与建议 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 建议 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |