致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第13-17页 |
1.1 固体酸催化剂概况 | 第13-14页 |
1.2 纳米固体酸催化剂 | 第14-15页 |
1.3 固体酸催化剂的改性 | 第15-16页 |
1.4 论文的研究意义和目标 | 第16-17页 |
1.4.1 论文的研究意义 | 第16页 |
1.4.2 论文研究目标 | 第16页 |
1.4.3 究工作安排 | 第16-17页 |
2 文献综述 | 第17-36页 |
2.1 固体酸催化剂的研究进展 | 第17-27页 |
2.1.1 固体酸催化剂 | 第17-18页 |
2.1.2 固体酸催化剂的种类及其酸性 | 第18-23页 |
2.1.3 固体酸催化剂的发展趋势 | 第23-24页 |
2.1.4 纳米固体酸催化剂 | 第24-26页 |
2.1.5 负载型固体酸催化剂 | 第26-27页 |
2.2 吸附相反应技术制备负载型纳米催化剂 | 第27-31页 |
2.2.1 吸附相反应技术的基本原理 | 第28-29页 |
2.2.2 吸附相反应技术研究进展 | 第29-31页 |
2.3 固体酸催化环己酮肟贝克曼重排反应 | 第31-36页 |
2.3.1 引言 | 第31页 |
2.3.2 贝克曼重排反应研究进展 | 第31-36页 |
3 实验部分 | 第36-42页 |
3.1 实验试剂和仪器 | 第36-37页 |
3.1.1 实验试剂 | 第36页 |
3.1.2 实验仪器 | 第36-37页 |
3.1.3 分析仪器 | 第37页 |
3.2 负载型纳米固体酸的合成 | 第37-39页 |
3.2.1 负载型纳米硅铝固体酸的合成步骤 | 第37页 |
3.2.2 负载型纳米固体酸的改性研究 | 第37-39页 |
3.3 负载型硅铝固体酸的表征 | 第39-40页 |
3.3.1 物相及结晶度的表征 | 第39页 |
3.3.2 形貌表征 | 第39页 |
3.3.3 NH_3程序升温脱附 | 第39-40页 |
3.3.4 傅里叶红外表征 | 第40页 |
3.4 催化性能表征 | 第40-42页 |
3.4.1 实验方法 | 第40-41页 |
3.4.2 产物分析及计算 | 第41-42页 |
4 纳米硅铝固体酸的制备及其催化性能 | 第42-61页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 吸附相法制备纳米硅铝固体酸 | 第42-44页 |
4.3 体相影响的研究 | 第44-47页 |
4.3.1 形貌表征 | 第44-45页 |
4.3.2 体相操作对固体酸的酸性影响研究 | 第45-46页 |
4.3.3 体相影响的催化研究 | 第46-47页 |
4.4 晶化时间的影响 | 第47-50页 |
4.4.1 形貌表征 | 第47-48页 |
4.4.2 晶化时间对催化剂酸性的影响 | 第48-49页 |
4.4.3 晶化时间对催化性能的影响 | 第49-50页 |
4.5 水量的影响 | 第50-54页 |
4.5.1 形貌表征 | 第50-51页 |
4.5.2 水量对催化剂酸性的影响 | 第51-53页 |
4.5.3 水量变化对催化性能的影响 | 第53-54页 |
4.6 碱量的影响 | 第54-57页 |
4.6.1 形貌表征 | 第54-55页 |
4.6.2 碱量对催化剂酸性的影响 | 第55-56页 |
4.6.3 碱量影响的催化研究 | 第56-57页 |
4.7 晶化过程中碱量的影响 | 第57-59页 |
4.7.1 形貌表征 | 第57-58页 |
4.7.2 晶化过程中碱量对催化剂酸性的影响 | 第58-59页 |
4.7.3 晶化过程中碱量对催化性能的影响 | 第59页 |
4.8 本章小结 | 第59-61页 |
5 复合型纳米固体酸的制备及其催化性能 | 第61-76页 |
5.1 引言 | 第61-62页 |
5.2 元素改性的复合纳米硅铝固体酸的研究 | 第62-67页 |
5.2.1 元素改性的复合纳米硅铝固体酸结构研究 | 第62-63页 |
5.2.2 元素改性的复合型纳米固体酸的酸性研究 | 第63-65页 |
5.2.3 元素掺杂的复合型纳米固体酸催化性能研究 | 第65-67页 |
5.3 Ni元素改性负载型硅铝固体酸的研究 | 第67-73页 |
5.3.1 金属Ni的掺杂顺序的研究 | 第68-70页 |
5.3.2 金属Ni不同掺杂量的研究 | 第70-73页 |
5.4 Ti元素改性复合纳米硅铝固体酸的研究 | 第73-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 论文工作总结 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-88页 |
作者简介及发表论文情况 | 第88页 |