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气相催化裂解1,1,2-三氯乙烷脱HCl催化剂的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 引言第10页
    1.2 实验涉及原料及主要产品简介第10-13页
        1.2.1 1,1,2-三氯乙烷第11-12页
        1.2.2 1,1-二氯乙烯第12页
        1.2.3 1,2-二氯乙烯第12-13页
    1.3 1,1-二氯乙烯(VDC)的生产方法第13-17页
        1.3.1 1,1,2-三氯乙烷碱解法第13-14页
        1.3.2 1,2-二氯乙烷氯化法第14-15页
        1.3.3 氯乙烯氯化法第15页
        1.3.4 氯乙烯氢氯化法第15-16页
        1.3.5 乙烷氯化法第16-17页
    1.4 1,1,2-三氯乙烷(TCE)脱氯生成VDC的研究第17-25页
        1.4.1 TCE合成VDC的现状第17-24页
        1.4.2 TCE气相法制备VDC优势第24-25页
    1.5 1,1,2-三氯乙烷(TCE)脱氯合成cis-DCE研究第25页
        1.5.1 TCE合成cis-DCE的现状第25页
        1.5.2 TCE气相催化制备cis-DCE的优势第25页
    1.6 课题研究的意义和主要内容第25-28页
        1.6.1 课题研究的意义与目的第26页
        1.6.2 课题研究内容第26-28页
第二章 实验部分第28-33页
    2.1 催化剂的制备和表征第28-29页
        2.1.1 化学试剂第28页
        2.1.2 实验仪器与设备第28-29页
        2.1.3 催化剂的制备第29页
    2.2 催化剂的表征第29-31页
        2.2.1 粉末X射线衍射(XRD)第29页
        2.2.2 热重(TG-DTA)第29-30页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.2.4 透射电子显微镜(TEM)第30页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第30页
        2.2.6 比表面(BET)测定第30页
        2.2.7 拉曼光谱(Raman)测定第30-31页
        2.2.8 氨气-程序升温控制(NH_3-TPD)第31页
        2.2.9 氢气-程序升温还原(H_2-TPR)第31页
    2.3 催化剂的活性评价第31-33页
        2.3.1 气相催化1,1,2-三氯乙烷脱HCl活性评价第31-33页
第三章 Zn/SiO_2气相催化裂解1,1,2-三氯乙烷脱HCl:酸性与失活第33-51页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 催化剂制备第34-35页
        3.2.2 催化剂表征第35页
        3.2.3 催化剂活性测试第35页
    3.3 实验结果与讨论第35-50页
        3.3.1 负载型过渡金属催化裂解TCE脱HCl第36-38页
        3.3.2 Zn/SiO_2催化裂解TCE脱HCl第38-42页
        3.3.3 Zn/SiO_2催化剂抗失活研究第42-43页
        3.3.4 Zn/SiO_2催化剂失活原因第43-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 CrO_x高效催化1,1,2-三氯乙烷制备顺式-1,2-二氯乙烯的研究第51-64页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 催化剂制备第52页
        4.2.2 催化剂表征第52页
        4.2.3 催化剂活性测试第52-53页
    4.3 实验结果第53-62页
        4.3.1 CrO_x气相催化裂解1,1,2-三氯乙烷(TCE)脱HCl第53-59页
        4.3.2 CrO_x催化表征第59-62页
    4.4 本章小结第62-64页
参考文献第64-72页
攻读学位期间取得的研究成果第72-74页
致谢第74-78页

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