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亚油酸异构化Mg基固体碱催化剂的调控合成及反应机理

中文摘要第3-6页
Abstract第6-9页
中文文摘第10-16页
0 绪论第16-34页
    0.1 共轭亚油酸概述第16-34页
        0.1.1 共轭亚油酸的化学结构与性质第16-17页
        0.1.2 共轭亚油酸的生理功能第17-20页
        0.1.3 共轭亚油酸的合成方法第20-28页
        0.1.4 共轭亚油酸异构体的检测方法第28-31页
        0.1.5 本论文的研究内容及意义第31-32页
        0.1.6 本论文的创新之处第32-34页
第一章 主要试剂及实验方法第34-40页
    1.1 主要原料试剂第34-35页
    1.2 主要仪器设备第35页
    1.3 催化异构化反应操作步骤第35-36页
    1.4 催化反应产物分析方法第36页
    1.5 催化剂分析与表征第36-40页
        1.5.1 热重及差热分析(TG-DTA)第36页
        1.5.2 物相的X-射线粉末衍射(XRD)第36页
        1.5.3 N_2物理吸附分析第36-37页
        1.5.4 化学吸附程序升温技术(TPR TPD)第37页
        1.5.5 透射电镜(TEM)第37-38页
        1.5.6 扫描电子显微镜(SEM)第38页
        1.5.7 X射线光电子能谱(XPS)第38页
        1.5.8 X-射线荧光(XRF)第38页
        1.5.9 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第38页
        1.5.10 原位红外漫反射光谱(In situ DRIFT)第38-40页
第二章 有序介孔Ru-MgZr复合氧化物合成及催化性能第40-52页
    2.1 引言第40-41页
    2.2 实验部分第41-42页
        2.2.1 有序介孔Ru-MgO-ZrO_2固体碱催化剂的制备第41-42页
    2.3 结果与讨论第42-51页
    2.4 结论第51-52页
第三章 大孔径介孔Ru-MgAl复合氧化物合成及催化性能第52-64页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 大孔径介孔Ru-MgAl复合氧化物的制备第52页
        3.2.2 催化异构化反应第52-53页
    3.3 结果与分析第53-63页
    3.4 结论第63-64页
第四章 Ru-MgAl水滑石复合氧化物催化亚油酸异构化及其活性位点研究第64-78页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 催化剂的合成第64-65页
        4.2.2 催化剂的表征第65页
        4.2.3 异构化反应及产物检测第65-66页
    4.3 结果与讨论第66-76页
    4.4 结论第76-78页
第五章 碱性位点在Ru-MgAl复合氧化物协同催化异构化上的作用方式第78-88页
    5.1 引言第78页
    5.2 实验部分第78-79页
        5.2.1 不同碱性催化剂的合成第78页
        5.2.2 催化剂的表征第78-79页
        5.2.3 异构化反应及产物检测第79页
    5.3 结果与讨论第79-86页
    5.4 结论第86-88页
第六章 共沉淀pH值对Ru-MgAl复合氧化物结构催化性能的影响及催化机理研究第88-102页
    6.1 引言第88页
    6.2 实验部分第88-89页
        6.2.1 催化剂的合成第88页
        6.2.2 催化剂的表征第88-89页
        6.2.3 异构化反应及产物检测第89页
    6.3 结果与讨论第89-100页
    6.4 结论第100-102页
第七章 结论与展望第102-104页
    7.1 结论第102-103页
    7.2 展望第103-104页
参考文献第104-120页
攻读学位期间参与的科研任务与主要成果第120-122页
致谢第122-124页
个人简历第124-126页

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