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Hβ分子筛催化乙苯和苯酐一步法合成2-乙基蒽醌的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第11-25页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 2-乙基蒽醌的生产方法第12-15页
    1.3 β沸石催化剂的研究进展及应用第15-19页
        1.3.1 β沸石分子筛催化剂的改性研究第15-18页
        1.3.2 β沸石催化剂的失活与再生研究第18-19页
        1.3.3 β沸石在蒽醌类化合物合成中的应用第19页
    1.4 超声波技术在化工中的应用第19-23页
        1.4.1 超声波的作用机理第20-21页
        1.4.2 超声波技术在催化领域的应用第21-23页
    1.5 2-乙基蒽醌的分离与提纯第23-24页
    1.6 本文的研究内容第24-25页
第二章 实验部分第25-38页
    2.1 仪器和试剂第25-26页
        2.1.1 实验药品第25-26页
        2.1.2 实验仪器及型号第26页
    2.2 β分子筛的改性第26-31页
        2.2.1 微波辐射法加热氢交换第26页
        2.2.2 微波辐射法加热金属离子交换改性 Hβ分子筛第26-28页
        2.2.3 普通浸渍无机盐改性 Hβ分子筛第28页
        2.2.4 超声浸渍无机盐改性 Hβ分子筛第28-29页
        2.2.5 微波辐射法加热酸改性 Hβ分子筛第29-31页
    2.3 分子筛催化剂催化性能的评价第31-32页
    2.4 产物分析第32-34页
    2.5 分子筛催化剂的活化与再生第34-35页
        2.5.1 分子筛催化剂的活化第34页
        2.5.2 分子筛催化剂的再生第34-35页
    2.6 反应混合物的分离与目标产物的提纯第35-36页
    2.7 分子筛催化剂的表征第36页
        2.7.1 NH3-TPD 表征第36页
        2.7.2 吡啶吸附-IR 表征第36页
        2.7.3 XRD 表征第36页
    2.8 本章小结第36-38页
第三章 Hβ分子筛催化合成 2-乙基蒽醌反应的研究第38-50页
    3.1 微波辐射法加热氢交换改性β分子筛条件的考察第38-41页
        3.1.1 微波辐射加热功率对催化性能的影响第38-39页
        3.1.2 微波辐射加热时间对催化性能的影响第39页
        3.1.3 微波辐射干燥功率对催化性能的影响第39-40页
        3.1.4 微波辐射干燥时间对催化性能的影响第40-41页
    3.2 乙苯和苯酐生成乙基蒽醌的反应条件的考察与优化第41-48页
        3.2.1 正交实验第41-44页
        3.2.2 H 交换次数对反应的影响第44-46页
        3.2.3 乙苯和苯酐的摩尔比对反应的影响第46-47页
        3.2.4 反应温度对反应的影响第47页
        3.2.5 反应时间对反应的影响第47-48页
        3.2.6 催化剂用量对反应的影响第48页
    3.3 本章小结第48-50页
第四章 无机盐改性 Hβ分子筛催化合成 2-乙基蒽醌第50-79页
    4.1 Al_2(SO_4)_3改性 Hβ分子筛的催化性能第50-55页
        4.1.1 Hβ分子筛改性方法的确定第50-51页
        4.1.2 浓度对催化性能的影响第51-55页
    4.2 (NH_4)_2SO_4改性 Hβ分子筛的催化性能第55-59页
        4.2.1 Hβ分子筛改性方法的确定第55-56页
        4.2.2 浓度对催化性能的影响第56-59页
    4.3 Fe(NO_3)_3改性 Hβ分子筛的催化性能第59-63页
        4.3.1 Hβ分子筛改性方法的确定第59-60页
        4.3.2 浓度对催化性能的影响第60-63页
    4.4 Ce(NH_4)_2(NO_3)_6改性 Hβ分子筛的催化性能第63-68页
        4.4.1 Hβ分子筛改性方法的确定第63-64页
        4.4.2 浓度对催化性能的影响第64-68页
    4.5 Ce(NO_3)_3·6H_2O 改性 Hβ分子筛的催化性能第68-71页
        4.5.1 Hβ分子筛改性方法的确定第68页
        4.5.2 浓度对催化性能的影响第68-71页
    4.6 Ti(SO4)2改性 Hβ分子筛的催化性能第71-75页
        4.6.1 Hβ分子筛改性方法的确定第71-72页
        4.6.2 浓度对催化性能的影响第72-75页
    4.7 几种改性分子筛催化性能的对比第75-77页
    4.8 本章小结第77-79页
第五章 酸处理及复合改性 Hβ分子筛的催化性能第79-89页
    5.1 酸处理分子筛的催化性能第79-85页
        5.1.1 无机酸改性 Hβ分子筛的催化性能第79-82页
        5.1.2 有机酸改性 Hβ分子筛的催化性能第82-85页
    5.2 复合改性分子筛的催化性能第85-88页
        5.2.1 马来酸与 Ce(NO_3)_3·6H_2O 复配改性 Hβ分子筛的催化性能第85-86页
        5.2.2 (NH4)_2SO_4与 Ce(NO_3)_3·6H_2O 复配改性 Hβ分子筛的催化性能第86-88页
    5.3 本章小结第88-89页
第六章 分子筛的回收再生及产物的分离提纯第89-95页
    6.1 分子筛再生性能及使用寿命的研究第89-92页
        6.1.1 确定分子筛的再生方法第89-90页
        6.1.2 分子筛使用寿命的考察研究第90-92页
    6.2 产物的分离提纯第92-94页
        6.2.1 产物的分离第92-94页
        6.2.2 产物的提纯第94页
    6.3 本章小结第94-95页
结论第95-97页
参考文献第97-102页
攻读硕士期间取得的成果第102-103页
致谢第103页

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