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乙炔法合成醋酸乙烯催化剂的制备及催化活性研究

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

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