首页--工业技术论文--化学工业论文--油脂和蜡的化学加工工业、肥皂工业论文--油脂工业产品及副产品论文--副产品加工及利用论文

水滑石固体碱催化大豆磷脂酯交换反应制备甘油磷脂酰胆碱的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 甘油磷脂酰胆碱的简述第10-11页
        1.1.1 GPC的物理性质与化学性质第10页
        1.1.2 GPC的医药应用价值第10-11页
    1.2 GPC的制备方法第11-13页
        1.2.1 生物提取法第11页
        1.2.2 化学合成法第11-12页
        1.2.3 酯交换法第12-13页
    1.3 酯交换反应的概述第13-14页
    1.4 酯交换反应催化剂第14-17页
        1.4.1 均相催化剂第14-16页
        1.4.2 非均相催化剂第16-17页
    1.5 水滑石催化剂的简介第17-20页
        1.5.1 LDHs的性质第18-19页
        1.5.2 LDHs的催化用途第19-20页
    1.6 本论文的研究意义和主要内容第20-22页
        1.6.1 研究意义第20页
        1.6.2 研究内容第20-22页
第二章 实验方法第22-30页
    2.1 主要材料与仪器第22-23页
        2.1.1 主要试剂与材料第22页
        2.1.2 设备与仪器第22-23页
    2.2 水滑石固体碱的制备与酯交换反应第23-25页
        2.2.1 催化剂的制备第23-24页
        2.2.2 酯交换反应第24-25页
    2.3 反应物和产物分析第25-30页
        2.3.1 GPC的定性分析第25-26页
        2.3.2 产物GPC和反应物PC的定量分析第26-28页
        2.3.3 固体碱催化剂的碱量第28-30页
第三章 煅烧水滑石催化大豆磷脂酯交换反应的研究第30-48页
    3.1 水滑石固体碱催化剂的制备工艺优化第30-36页
        3.1.1 Mg、Al摩尔比对水滑石固体碱的碱强度影响第30-31页
        3.1.2 煅烧温度对水滑石固体碱碱强度的影响第31页
        3.1.3 Mg/Al摩尔比对水滑石固体碱碱量的影响第31-32页
        3.1.4 煅烧温度对水滑石固体碱碱量影响第32-33页
        3.1.5 水滑石的Mg/Al摩尔比对反应活性的影响第33-34页
        3.1.6 水滑石的煅烧温度对反应活性的影响第34-35页
        3.1.7 水滑石催化剂U-LDO在溶液中的稳定性研究第35-36页
    3.2 水滑石固体碱催化剂的表征第36-38页
        3.2.1 水滑石的XRD分析第36页
        3.2.2 水滑石的IR分析第36-37页
        3.2.3 水滑石的DSC分析第37-38页
        3.2.4 水滑石的SEM分析第38页
    3.3 煅烧水滑石催化磷脂酰胆碱与甲醇反应的工艺研究第38-45页
        3.3.1 大豆磷脂与甲醇发生反应的方程式第38-39页
        3.3.2 酯交换反应时间的确定第39-40页
        3.3.3 反应温度对水滑石催化PC酯交换反应的影响第40-41页
        3.3.4 水滑石固体碱的量对酯交换反应的影响第41-42页
        3.3.5 搅拌速度对水滑石催化PC酯交换反应的影响第42-44页
        3.3.6 反应物PC的浓度对水滑石催化大豆磷脂酯交换反应的影响第44-45页
        3.3.7 催化剂稳定性试验研究第45页
    3.4 水滑石固体碱催化剂U-RLDO的失活研究第45-46页
        3.4.1 固体碱U-RLDO在空气中的失活实验研究第45-46页
        3.4.2 固体碱U-RLDO在空气中失活后活化条件的研究第46页
    3.5 本章小结第46-48页
第四章 含有过渡金属离子的水滑石催化大豆磷脂酯交换反应的研究第48-63页
    4.1 催化剂的制备工艺优化第48-50页
        4.1.1 催化剂催化活性的研究第48-49页
        4.1.2 催化剂的稳定性研究第49页
        4.1.3 催化剂在溶液中的稳定性研究第49-50页
    4.2 催化剂的表征第50-54页
        4.2.1 水滑石固体碱催化剂的碱量第50-51页
        4.2.2 水滑石固体碱催化剂的SEM分析第51-52页
        4.2.3 水滑石固体碱催化剂的XRD分析第52-53页
        4.2.4 水滑石固体碱催化剂的TGA分析第53页
        4.2.5 水滑石固体碱催化剂的FT-IR分析第53-54页
    4.3 煅烧MgAlFe型水滑石催化酯交换反应的工艺条件研究第54-60页
        4.3.1 反应时间的确定第54-55页
        4.3.2 反应温度对催化PC酯交换反应的影响第55-56页
        4.3.3 催化剂的量对催化PC酯交换反应的影响第56-58页
        4.3.4 搅拌速度对催化PC酯交换反应的影响第58-59页
        4.3.5 反应物浓度对催化PC酯交换反应的影响第59-60页
    4.4 MgAlFe 15型催化剂的失活与再生研究第60-61页
        4.4.1 固体碱MgAlFe 15在空气中的失活实验研究第60-61页
        4.4.2 固体碱MgAlFe 15催化剂活化研究第61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 水滑石固体碱催化大豆磷脂酯交换反应动力学研究第63-68页
    5.1 水滑石U-RLDO固体碱催化大豆磷脂酯交换的反应机理第63-64页
    5.2 建立非均相催化反应模型第64-66页
    5.3 模型拟合第66-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-78页
攻读硕士期间发表的论文第78-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:基于Hadoop平台的视频拷贝检测研究
下一篇:PPARγ激动剂、胰岛素通过上调负性炎性因子TIPE2的表达抑制高糖、Aβ1-40引起的炎性反应及神经细胞调亡