摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第14-26页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 甲醇氧化反应 | 第15-20页 |
1.2.1 甲醇氧化反应简介 | 第15-17页 |
1.2.2 液相反应体系 | 第17页 |
1.2.3 气相反应体系 | 第17-19页 |
1.2.4 反应机理 | 第19-20页 |
1.3 甲酸甲酯的生产和利用情况 | 第20-23页 |
1.3.1 甲酸甲酯性质和工业化用途 | 第20-21页 |
1.3.2 甲酸甲酯的合成方法 | 第21-23页 |
1.4 甲醇氧化制备甲酸甲酯的催化剂体系 | 第23-24页 |
1.5 本文的研究思路和主要内容 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-40页 |
2.1 实验试剂及实验设备 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26-27页 |
2.1.2 实验设备 | 第27页 |
2.2 溶胶凝胶法催化剂的制备 | 第27-32页 |
2.2.1 溶液的配置 | 第27-28页 |
2.2.2 载体的处理 | 第28页 |
2.2.3 单组份催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.2.4 双组分催化剂的制备 | 第29页 |
2.2.5 催化剂活性组分及含量 | 第29-32页 |
2.3 催化剂表征 | 第32-33页 |
2.3.1 粉末X射线衍射 | 第32页 |
2.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第32页 |
2.3.3 氮气物理吸附 | 第32-33页 |
2.3.4 透射电子显微镜 | 第33页 |
2.3.5 氨气程序升温脱附 | 第33页 |
2.3.6 氢气程序升温还原 | 第33页 |
2.4 催化剂的活性评价 | 第33-37页 |
2.4.1 性能评价装置 | 第33-36页 |
2.4.2 甲醇气相氧化制甲酸甲酯产率和选择性分析方法的建立 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-40页 |
第三章 单组分催化剂及其甲醇催化氧化反应性能的研究 | 第40-74页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 金、钯单质负载在γ-A1203催化剂的表征 | 第40-45页 |
3.2.1 单金属负载的催化剂的XRD测试 | 第40-41页 |
3.2.2 单金属负载的催化剂的XPS测试 | 第41-44页 |
3.2.3 单金属负载的催化剂的TEM测试 | 第44页 |
3.2.4 单金属负载的催化剂的N_2吸附/脱附测试 | 第44-45页 |
3.2.5 单金属负载的催化剂的NH_3-TPD测定 | 第45页 |
3.2.6 单金属负载的催化剂的H_2-TPR测定 | 第45页 |
3.3 载体类型对催化剂性能的影响 | 第45-53页 |
3.4 双金属类型对催化反应的影响 | 第53-58页 |
3.4.1 γ-Al_2O_3上负载的金属类型的选择 | 第54页 |
3.4.2 Au、Pd、Ni双金属类型的确定 | 第54-58页 |
3.5 催化剂用量的选择 | 第58-60页 |
3.6 气体流量比的选择 | 第60-66页 |
3.7 金属单质摩尔量对反应的影响 | 第66-72页 |
3.7.1 Au/γ-Al_2O_3摩尔量对反应的影响 | 第66-70页 |
3.7.2 Pd/γ-Al_2O_3摩尔量对反应的影响 | 第70-72页 |
3.8 本章小结 | 第72-74页 |
第四章 双组分催化剂及其甲醇催化氧化反应性能的研究 | 第74-88页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 双金属催化剂的表征 | 第74-79页 |
4.2.1 双金属负载的催化剂的XRD表征 | 第74-75页 |
4.2.2 双金属负载的催化剂的XPS表征 | 第75-77页 |
4.2.3 AuPd/γ-Al_2O_3催化剂的TEM表征 | 第77页 |
4.2.4 双金属负载的催化剂的BET表征 | 第77-78页 |
4.2.5 双金属负载的催化剂的NH_3-TPD表征 | 第78页 |
4.2.6 AuPd/γ-Al_2O_3催化剂的H_2-TPR表征 | 第78-79页 |
4.3 双金属催化剂的性能研究 | 第79-85页 |
4.3.1 不负载金属的γ-Al_2O_3催化剂性能研究 | 第79-81页 |
4.3.2 Au、Pd摩尔比的研究 | 第81-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-88页 |
第五章 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
作者和导师简介 | 第100-102页 |
附件 | 第102-103页 |