苯直接催化氧化羟基化合成苯酚研究
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
第一节 全球苯酚生产消费及其前景预测 | 第10-12页 |
1.全球苯酚生产消费概况 | 第10-12页 |
·目前全球主要的苯酚生产商(以产能计) | 第10-11页 |
·全球苯酚消费概况 | 第11-12页 |
2.全球苯酚的前景预测 | 第12页 |
第二节 合成苯酚的传统方法比较 | 第12-18页 |
1.磺化法 | 第12-13页 |
2.氯苯水解法 | 第13-14页 |
3.环己酮-环己醇法 | 第14-15页 |
4.甲苯-苯甲酸法 | 第15-16页 |
5.异丙苯法 | 第16-18页 |
第三节 苯直接羟基化合成苯酚的研究进展 | 第18-21页 |
1.羟基化剂 | 第18-20页 |
·以O_2作羟基化剂 | 第18-19页 |
·以H_2O作羟基化剂 | 第19页 |
·以N_20作羟基化剂 | 第19页 |
·以H_2O_2作羟基化剂 | 第19-20页 |
2.催化剂 | 第20-21页 |
·含铁催化剂和含铜催化剂 | 第20页 |
·以分子筛为催化剂 | 第20-21页 |
第四节 本论文研究的主要内容 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-25页 |
第二章 杂多酸的制备及催化活性的研究 | 第25-47页 |
第一节 杂多酸简介 | 第25-29页 |
1.杂多酸化合物介绍 | 第25-29页 |
·杂多化合物的基本催化特征 | 第25-27页 |
·杂多化合物在催化领域中的应用现状 | 第27-29页 |
第二节 硅钼钒和硅钨钒杂多酸的制备 | 第29-37页 |
1.实验部分 | 第29-31页 |
·仪器与试剂 | 第29-30页 |
·硅钼钒的合成 | 第30页 |
·硅钨钒合成 | 第30页 |
·杂多酸的表征 | 第30-31页 |
2.结果与讨论 | 第31-36页 |
·合成方法 | 第31页 |
·元素分析和杂多酸组成的确定 | 第31-33页 |
·红外光谱分析 | 第33-34页 |
·UV-Vis光谱 | 第34-36页 |
·X-射线衍射分析 | 第36页 |
3.结论 | 第36-37页 |
第三节 硅钼钒和硅钨钒杂多酸催化活性研究 | 第37-44页 |
1 实验部分 | 第37-38页 |
·主要试剂和仪器 | 第37页 |
·催化剂的制备和表征,参照文献[57] | 第37页 |
·催化活性实验 | 第37-38页 |
2.结果和讨论 | 第38-43页 |
·杂多酸用量对催化活性的影响 | 第38-39页 |
·反应温度对催化活性的影响 | 第39-41页 |
·反应时间对催化活性的影响 | 第41页 |
·不同杂多酸的催化活性 | 第41-43页 |
3.结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-47页 |
第三章 负载型催化剂的制备及催化活性研究 | 第47-63页 |
第一节 负载型杂多酸催化剂的研究概况 | 第47-54页 |
1.负载型杂多酸催化剂的制备 | 第48页 |
2.负载杂多酸催化剂应用 | 第48-53页 |
·HPA/硅胶 | 第48-49页 |
·HPA/活性炭 | 第49页 |
·HPA/MCM-41分子筛 | 第49-50页 |
·HPA/γ-Al_2O_3 | 第50页 |
·HPA/TiO_2 | 第50页 |
·HPA/炭化树脂 | 第50-51页 |
·HPA/活性炭纤维 | 第51页 |
·HPA/膨润土 | 第51-53页 |
3.结束语 | 第53-54页 |
第二节 负载型催化剂的制备及活性研究 | 第54-63页 |
1.实验部分 | 第54-56页 |
·主要试剂和仪器 | 第54-55页 |
·载体的处理 | 第55页 |
·负载型杂多酸催化剂的制备 | 第55页 |
·催化活性实验 | 第55-56页 |
2.结果与讨论 | 第56-63页 |
·四种载体的表面结构 | 第56页 |
·杂多酸在不同载体上的保留负载量 | 第56-58页 |
·负载型杂多酸的催化活性 | 第58-59页 |
·椰壳活性炭负载型催化剂用量对催化活性的影响 | 第59-60页 |
·双氧水用量对催化活性的影响 | 第60-61页 |
·反应温度对催化活性的影响 | 第61-62页 |
·反应时间对催化活性的影响 | 第62页 |
·负载杂多酸催化剂的稳定性 | 第62-63页 |
3.结论 | 第63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间已发表和已录用的论文目录 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |