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

Ag-Cu/水滑石催化剂的制备及其在合成β-酮酯的酯交换反应中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 β-酮酯简介第9页
    1.2 β-酮酯的合成方法第9-12页
        1.2.1 克莱森缩合法第9-10页
        1.2.2 酰化反应法第10页
        1.2.3 卤代芳烃的羰基化反应第10-11页
        1.2.4 酯交换法第11-12页
    1.3 β-酮酯的合成过程中催化剂的研究第12-14页
        1.3.1 均相催化剂第12-13页
        1.3.2 非均相催化剂第13-14页
    1.4 负载型金属催化剂载体的作用第14-15页
    1.5 载体的种类第15-20页
        1.5.1 MgO载体第15-16页
        1.5.2 γ-Al_2O_3载体第16-17页
        1.5.3 AC载体第17页
        1.5.4 水滑石载体第17-20页
    1.6 负载型金属催化剂的制备方法第20-21页
        1.6.1 溶胶-凝胶法第20页
        1.6.2 浸渍法第20页
        1.6.3 沉积沉淀法第20-21页
        1.6.4 离子交换法第21页
    1.7 选题的目的及意义第21-23页
第二章 实验部分第23-35页
    2.1 实验仪器与试剂第23-25页
        2.1.1 实验仪器第23-24页
        2.1.2 实验试剂第24-25页
    2.2 催化剂的制备第25-28页
        2.2.1 载体的制备第25-27页
        2.2.2 负载型催化剂的制备第27-28页
    2.3 催化剂性质及结构表征方法第28-31页
        2.3.1 低温物理吸附技术第28-29页
        2.3.2 全自动X-射线衍射仪第29页
        2.3.3 环境扫描电子显微镜第29-30页
        2.3.4 电感耦合等离子体质谱仪第30页
        2.3.5 原子吸收分光光度计第30页
        2.3.6 透射电子显微镜技术第30-31页
        2.3.7 场发射透射电子显微镜第31页
        2.3.8 X-射线光电子能谱技术第31页
    2.4 催化剂活性评价第31-35页
        2.4.1 催化酯交换反应的条件第32页
        2.4.2 活性测定第32-35页
第三章 催化剂的结构表征第35-51页
    3.1 表征方法第35-49页
        3.1.1 BET分析第35-40页
        3.1.2 XRD分析第40-41页
        3.1.3 能谱分析第41-42页
        3.1.4 形貌分析第42-44页
        3.1.5 XPS分析第44-46页
        3.1.6 TEM分析第46-49页
    3.2 本章小结第49-51页
第四章 催化剂在酯交换反应中催化剂性能的研究第51-67页
    4.1 载体对催化性能的影响第51-53页
    4.2 Ag:Cu摩尔比对催化性能的影响第53-54页
    4.3 催化剂制备方法的影响第54页
    4.4 反应条件对催化性能的影响第54-59页
        4.4.1 Ag-Cu负载量的影响第54-55页
        4.4.2 催化剂用量的影响第55-56页
        4.4.3 反应温度的影响第56-57页
        4.4.4 反应时间的影响第57-58页
        4.4.5 反应溶剂的影响第58-59页
    4.5 催化剂的重复使用性第59-60页
    4.6 底物拓展第60-64页
    4.7 本章小结第64-67页
全文总结第67-69页
实验展望第69-71页
参考文献第71-81页
β-酮酯的核磁图谱第81-101页
致谢第101-103页
攻读硕士期间科研成果第103页

论文共103页,点击 下载论文
上一篇:基于凝胶乳液模板法二氧化硅气凝胶的高效制备及其性能研究
下一篇:氧化锆负载Cu、PtAu催化甘油制备乳酸