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用于加氢制备二醇反应中的高效纳米铜基及镍基催化剂的合成及其性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第9-24页
   ·乙二醇研究背景第9-18页
     ·生产方法及其生产方法现状第9-15页
       ·石化方法合成乙二醇第10-12页
       ·碳一路线合成乙二醇第12-15页
       ·各种方法的比较第15页
     ·草酸酯催化加氢制备二乙醇的原理和研究现状第15-18页
       ·草酸酯催化加氢制备二乙醇的原理第15-16页
       ·草酸酯催化加氢研究现状第16-18页
   ·1,2-丙二醇的研究背景第18-22页
     ·1,2-PDO生产方法和生产方法现状第18-20页
       ·环氧丙烷直接水合法第18-19页
       ·1,2-二氯丙烷制备1,2-丙二醇第19页
       ·酯交换法第19-20页
     ·甘油氢解制备二醇的研究及其现状第20-21页
     ·不同1,2-丙二醇制备工艺的比较第21-22页
   ·催化剂研究第22页
     ·CuO/ZnO/Al_2O_3催化剂研究第22页
     ·Raney Ni催化剂研究第22页
   ·本论文研究目标第22-24页
第二章 实验部分第24-29页
   ·试剂和药品第24页
   ·介孔Cu基催化剂样品的制备第24-25页
     ·介孔二氧化硅分子筛合成SBA-15第24-25页
     ·蒸氨法制备Cu/SBA-15催化剂第25页
     ·浸渍法制备Cu/SBA-15催化剂第25页
   ·Cu/Zn/Al_2O_3催化剂的制备第25-26页
   ·Cu/Al_2O_3催化剂的制备第26页
   ·Raney Ni催化剂的制备第26页
   ·催化剂样品的表征第26-28页
     ·氮物理吸附第26-27页
     ·X-射线粉末衍射(XRD)第27页
     ·透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)第27-28页
     ·程序升温还原(H_2-TPR)第28页
   ·催化剂活性评价第28-29页
     ·气相高压微反应第28页
     ·液相高压釜反应第28-29页
第三章 高铜含量Cu/SBA-15催化剂上草酸二甲酯加氢制备乙二醇第29-39页
   ·不同载体负载的介孔Cu/SiO_2催化剂的活性第29-30页
   ·Cu/SBA-15催化剂第30-37页
     ·Cu/SBA-15催化剂DMO加氢活性第30-32页
     ·Cu/SBA-15催化剂表征第32-37页
       ·催化剂的比表面和孔结构第32-33页
       ·催化剂的XRD图第33-35页
       ·TEM和SEM表征第35-36页
       ·TPR表征第36-37页
       ·催化剂制备机理第37页
   ·本章小结第37-39页
第四章 Cu/Zn/Al_2O_3催化剂上甘油氢解制备丙二醇的反应研究第39-49页
   ·不同载体负载的铜基催化剂上甘油氢解活性第39-40页
   ·不同比例的Cu/Al_2O_3催化剂第40-42页
     ·Cu/Al_2O_3催化剂表征第40-41页
     ·Cu/Al_2O_3催化剂活性第41-42页
   ·不同比例的Cu/Zn/Al_2O_3催化剂第42-47页
     ·Cu/Zn/Al_2O_3催化剂活性第42-43页
     ·Cu/Zn/Al_2O_3催化剂表征第43-45页
       ·催化剂的织构第43页
       ·催化剂的XRD图第43-44页
       ·催化剂的TPR图第44-45页
       ·催化剂的TEM图第45页
     ·压力对反应活性的影响第45-46页
     ·时间对反应活性的影响第46-47页
     ·催化剂套用第47页
   ·本章小结第47-49页
第五章 Raney Ni催化剂上甘油氢解制备二醇的研究第49-56页
   ·Raney Ni催化剂表征第49-50页
   ·Raney Ni催化剂活性第50-53页
     ·反应温度影响第51页
     ·反应时间影响第51-52页
     ·甘油浓度影响第52-53页
     ·催化剂用量影响第53页
   ·反应机理第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第六章 总结与展望第56-58页
   ·总结第56-57页
   ·展望第57-58页
参考文献第58-66页
个人简历第66-67页
论文发表情况第67-69页
致谢第69-70页

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