摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
研究背景 | 第10-11页 |
1.1 可再生能源 | 第11页 |
1.2 高品质燃料的国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 萜烯二聚加氢产物作为高品质燃料的研究现状 | 第13页 |
1.4 蒎烯简介 | 第13-15页 |
1.5 蒎烯的原料来源 | 第15-16页 |
1.6 蒎烯异构及聚合反应研究进展 | 第16-19页 |
1.6.1 蒎烯的异构反应 | 第16-17页 |
1.6.2 蒎烯的二聚反应 | 第17-18页 |
1.6.3 蒎烯聚合反应的研究 | 第18-19页 |
1.7 蒎烯聚合反应机理 | 第19页 |
1.8 酸性催化剂 | 第19-22页 |
1.8.1 离子交换树脂催化剂 | 第19-20页 |
1.8.2 分子筛催化剂 | 第20-21页 |
1.8.3 酸性黏土催化剂 | 第21页 |
1.8.4 液体酸性催化剂 | 第21-22页 |
1.9 介孔分子筛MCM-41 催化剂 | 第22-24页 |
1.9.1 直接在合成中引入杂原子 | 第22-23页 |
1.9.2 负载型MCM-41 催化剂 | 第23-24页 |
1.10 研究目的及研究内容 | 第24-26页 |
第二章 三氟化硼乙醚催化蒎烯二聚反应的研究 | 第26-34页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-33页 |
2.2.1 实验试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 反应条件及步骤 | 第28页 |
2.2.4 气相色谱法分析二聚体含量 | 第28页 |
2.2.5 催化剂的筛选 | 第28-29页 |
2.2.6 催化条件优化 | 第29-31页 |
2.2.7 蒎烯二聚体的分离与加氢反应 | 第31-33页 |
2.2.8 蒎烯二聚加氢产物燃烧热值的测量 | 第33页 |
2.3 小结 | 第33-34页 |
第三章B-Al-MCM-41 催化 β-蒎烯二聚反应性能的研究 | 第34-45页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验方法 | 第34-37页 |
3.2.1 实验试剂 | 第34-35页 |
3.2.2 实验仪器 | 第35-36页 |
3.2.3 B-Al-MCM-41 的制备 | 第36页 |
3.2.4 材料的表征方法 | 第36-37页 |
3.2.5 介孔催化剂B-Al-MCM-41 催化蒎烯二聚反应 | 第37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-41页 |
3.3.1 B-Al-MCM-41 催化剂的表征 | 第37-41页 |
3.4 催化剂催化性能的测试 | 第41-44页 |
3.4.1 催化剂种类对 β-蒎烯二聚反应的影响 | 第41-42页 |
3.4.2 反应时间对 β-蒎烯二聚反应的影响 | 第42页 |
3.4.3 反应温度对 β-蒎烯二聚反应的影响 | 第42-43页 |
3.4.4 催化剂用量对 β-蒎烯二聚反应的影响 | 第43页 |
3.4.5 催化剂的循环使用 | 第43-44页 |
3.5 小结 | 第44-45页 |
第四章 双功能催化剂Pd-Al-MCM-41一锅法催化蒎烯二聚-加氢合成高品质燃料的研究 | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45-48页 |
4.2.1 实验试剂 | 第45-46页 |
4.2.2 实验仪器 | 第46页 |
4.2.3 Pd-Al-MCM-41 催化剂的制备 | 第46-47页 |
4.2.4 材料的表征方法 | 第47页 |
4.2.5 介孔催化剂Pd-Al-MCM-41 催化蒎烯二聚反应 | 第47-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-53页 |
4.3.1 Pd-Al-MCM-41 的表征 | 第48-53页 |
4.4 催化剂的催化性能测试 | 第53-59页 |
4.4.1 催化剂催化蒎烯二聚反应性能的测试 | 第53-56页 |
4.4.2 催化剂的回收利用 | 第56-57页 |
4.4.3 Pd0.5-Al30-MCM-41 一锅法催化蒎烯二聚加氢产物分析 | 第57-59页 |
4.5 结论 | 第59-60页 |
全文总结及展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73-74页 |