摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
符号说明 | 第10-11页 |
前言 | 第11-13页 |
1 文献综述 | 第13-31页 |
1.1 醋酸乙烯合成方法 | 第13-17页 |
1.1.1 乙炔法 | 第13-14页 |
1.1.2 乙醛醋酐加成法 | 第14页 |
1.1.3 乙烯法 | 第14-15页 |
1.1.4 Cl化学法 | 第15-17页 |
1.2 乙炔气相法合成醋酸乙烯催化剂 | 第17-21页 |
1.2.1 活性组分 | 第17-19页 |
1.2.2 催化剂载体 | 第19-21页 |
1.2.3 助催化剂 | 第21页 |
1.3 乙炔气相法合成醋酸乙烯反应机理 | 第21-24页 |
1.4 竹质活性炭作催化剂载体的研究 | 第24-26页 |
1.4.1 竹质活性炭的组成 | 第25页 |
1.4.2 竹质活性炭的理化性质 | 第25页 |
1.4.3 竹质活性炭的国内外研究 | 第25-26页 |
1.4.4 竹炭的制备工艺 | 第26页 |
1.5 活性炭的改性 | 第26-28页 |
1.5.1 活性炭表面物理结构的改性 | 第26-27页 |
1.5.2 活性炭表面化学性质的改性 | 第27-28页 |
1.6 催化剂失活机理 | 第28页 |
1.7 课题研究内容 | 第28-31页 |
2 实验设备与方法 | 第31-39页 |
2.1 活性炭物理结构特性分析方法 | 第31页 |
2.1.1 活性炭BET测试 | 第31页 |
2.1.2 活性炭电镜测试 | 第31页 |
2.2 活性炭表面化学性质分析方法 | 第31页 |
2.3 催化剂的制备 | 第31-32页 |
2.3.1 活性组分的制备 | 第31-32页 |
2.3.2 催化剂制备方法 | 第32页 |
2.4 醋酸锌负载量测定 | 第32页 |
2.5 催化剂活性评价 | 第32-39页 |
2.5.1 实验装置 | 第33-34页 |
2.5.2 产物气相色谱分析 | 第34-35页 |
2.5.3 蠕动泵转速与流量的校准 | 第35-39页 |
3 不同种类竹质活性炭作催化剂载体的研究 | 第39-53页 |
3.1 表面形貌 | 第39-40页 |
3.2 孔径分布 | 第40-45页 |
3.3 醋酸锌负载量 | 第45-49页 |
3.3.1 最小孔径估算 | 第45-46页 |
3.3.2 单层理论负载量估算 | 第46-47页 |
3.3.3 醋酸锌负载量的测定 | 第47-49页 |
3.4 催化剂生产能力 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-53页 |
4 改性对载体特性及催化性能影响的研究 | 第53-71页 |
4.1 超声波处理 | 第53-57页 |
4.1.1 超声波处理对活性炭表面结构的影响 | 第53-55页 |
4.1.2 超声波处理对活性炭表面官能团的影响 | 第55-56页 |
4.1.3 超声波处理对醋酸锌负载量的影响 | 第56页 |
4.1.4 超声波处理对催化剂生产能力的影响 | 第56-57页 |
4.2 高温直接加热处理 | 第57-65页 |
4.2.1 高温直接加热处理对活性炭表面结构的影响 | 第58-61页 |
4.2.2 高温直接加热处理对活性炭表面官能团的影响 | 第61-62页 |
4.2.3 高温直接加热处理对醋酸锌负载量的影响 | 第62-63页 |
4.2.4 高温直接加热处理对催化剂生产能力的影响 | 第63-65页 |
4.3 硝酸处理 | 第65-69页 |
4.3.1 硝酸处理对活性炭表面结构的影响 | 第66-68页 |
4.3.2 硝酸处理对活性炭表面官能团的影响 | 第68页 |
4.3.3 硝酸处理对醋酸锌负载量的影响 | 第68-69页 |
4.3.4 硝酸处理对催化剂生产能力的影响 | 第69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
5 催化剂失活机理研究 | 第71-77页 |
5.1 失活催化剂表面结构 | 第71-73页 |
5.2 失活催化剂表面官能团含量 | 第73页 |
5.3 失活催化剂醋酸锌负载量 | 第73-74页 |
5.4 催化剂寿命 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
1、结论 | 第77-78页 |
2、展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
附录 | 第83-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第91-92页 |