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含氮离子液体改性钌基催化剂用于乙炔氢氯化反应的研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 文献综述第8-26页
    1.1 氯乙烯的性质和用途第8页
    1.2 氯乙烯的制备方法概述第8-10页
        1.2.1 电石乙炔法第8-9页
        1.2.2 乙烯法第9页
        1.2.3 乙烯乙炔法第9-10页
        1.2.4 乙烷氧氯化法第10页
    1.3 乙炔氢氯化汞催化剂研究现状第10-11页
    1.4 乙炔氢氯化非汞催化剂研究进展第11-22页
        1.4.1 固相金属催化剂第12-20页
        1.4.2 固相非金属催化剂第20-21页
        1.4.3 液相催化剂第21-22页
    1.5 负载型离子液体Ru基催化剂研究现状第22-25页
    1.6 本文研究工作的提出第25-26页
第2章 实验部分第26-34页
    2.1 实验原料与实验设备第26-29页
        2.1.1 实验原料第26-28页
        2.1.2 实验设备第28-29页
    2.2 催化剂的制备第29-31页
        2.2.1 Ru/AC催化剂的制备第29-30页
        2.2.2 钌-胍基离子液体(Ru-[TMG]ILs)催化剂的制备第30页
        2.2.3 钌-季铵盐离子液体(Ru-QAILs)催化剂的制备第30-31页
    2.3 乙炔氢氯化反应催化剂评价第31-32页
        2.3.1 反应装置第31-32页
        2.3.2 催化剂评价指标第32页
    2.4 催化剂的表征手段第32-34页
        2.4.1 比表面积及孔结构第32-33页
        2.4.2 透射电子显微镜(TEM)第33页
        2.4.3 热重分析(TGA)第33页
        2.4.4 程序升温脱附(TPD)第33页
        2.4.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第33-34页
第3章 负载型钌-胍基离子液体催化剂的研究第34-48页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 催化剂性能评价第35-37页
        3.2.1 胍基离子液体的筛选第35-36页
        3.2.2 [TMG]HCl负载量的优化第36-37页
    3.3 Ru-[TMG]HCl/AC催化剂的表征分析第37-47页
        3.3.1 比表面积与孔结构分析第37-39页
        3.3.2 形貌分析(TEM)第39-40页
        3.3.3 积碳分析(TGA)第40-43页
        3.3.4 钌物种的价态分析(XPS)第43-45页
        3.3.5 吸附/脱附性能研究(TPD)第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 负载型钌-季铵盐离子液体催化剂的研究第48-66页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 催化剂性能评价第49-53页
        4.2.1 季铵盐离子液体的筛选第49-51页
        4.2.2 TBAH负载量的优化第51-52页
        4.2.3 浸渍顺序对Ru-TBAH/AC催化剂的影响第52-53页
    4.3 Ru15TBAH/AC催化剂的表征分析第53-64页
        4.3.1 形貌分析(TEM)第53-54页
        4.3.2 比表面积与孔结构分析第54-57页
        4.3.3 积碳分析(TGA)第57-58页
        4.3.4 吸附/脱附性能分析(TPD)第58-60页
        4.3.5 钌物种的价态分析(XPS)第60-64页
    4.4 催化剂寿命评价第64页
    4.5 本章小结第64-66页
第5章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-76页
发表论文和参加科研情况说明第76-78页
致谢第78页

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