摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 磷酸铝分子筛概述 | 第12页 |
1.2 磷酸铝分子筛的合成方法及影响因素 | 第12-16页 |
1.2.1 磷酸铝分子筛的合成方法 | 第12-15页 |
1.2.1.1 水热合成法 | 第12-13页 |
1.2.1.2 溶剂热合成法 | 第13-14页 |
1.2.1.3 离子热合成法 | 第14-15页 |
1.2.1.4 微波辅助合成法 | 第15页 |
1.2.2 磷酸铝分子筛合成的影响因素 | 第15-16页 |
1.2.2.1 初始凝胶组成对材料的影响 | 第15-16页 |
1.2.2.2 晶化条件对材料的影响 | 第16页 |
1.2.2.3 模板剂种类及用量对材料的影响 | 第16页 |
1.3 磷酸铝分子筛的主要应用 | 第16-18页 |
1.3.1 吸附材料 | 第16-17页 |
1.3.2 催化材料 | 第17页 |
1.3.3 催化剂载体 | 第17页 |
1.3.4 传感器材料 | 第17-18页 |
1.3.5 激光器材料 | 第18页 |
1.4 松节油概述 | 第18-20页 |
1.4.1 松节油的概述 | 第18页 |
1.4.2 松节油的理化性质 | 第18-20页 |
1.5 蒎烷的性质及应用 | 第20页 |
1.6 蒎烯加氢催化剂的研究进展 | 第20-21页 |
1.6.1 贵金属催化剂 | 第20-21页 |
1.6.2 非贵金属催化剂 | 第21页 |
1.7 论文研究目的及意义 | 第21-22页 |
1.8 论文主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验方法 | 第24-30页 |
2.1 主要实验试剂和仪器 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-26页 |
2.2.1 APO-11磷酸铝分子筛的制备 | 第25页 |
2.2.2 Ni-P/APO-11非晶态催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 催化性能评价 | 第26页 |
2.3 载体及催化剂分析和表征 | 第26-28页 |
2.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM-EDX) | 第26-27页 |
2.3.3 场发射透射电镜(TEM)和高分辨透射电镜(HRTEM) | 第27页 |
2.3.4 比表面积分析(BET) | 第27页 |
2.3.5 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第27-28页 |
2.3.6 电感耦合等离子体-原子发射光谱(ICP-AES) | 第28页 |
2.3.7 热重分析仪(TG) | 第28页 |
2.4 原料和产物分析 | 第28-30页 |
2.4.1 气相色谱分析(GC) | 第28-29页 |
2.4.2 气相色谱-质谱联用(GC-MS) | 第29-30页 |
第三章 Ni-P/APO-11催化剂的制备及其催化性能的考察 | 第30-58页 |
3.1 APO-11磷酸铝分子筛的制备 | 第30-40页 |
3.1.1 APO-11分子筛制备条件的考察 | 第30-35页 |
3.1.1.1 不同模板剂用量对材料的影响 | 第30-31页 |
3.1.1.2 晶化时间对材料的影响 | 第31-32页 |
3.1.1.3 晶化温度对材料的影响 | 第32-33页 |
3.1.1.4 水量对材料的影响 | 第33-34页 |
3.1.1.5 前驱体干燥温度对材料的影响 | 第34-35页 |
3.1.2 APO-11的相关表征 | 第35-38页 |
3.1.3 APO-11结晶动力学研究 | 第38-40页 |
3.2 原料及氢化产物的测定 | 第40-41页 |
3.3 催化剂制备条件的单因素实验 | 第41-45页 |
3.3.1 n(P)/n(Ni)的影响 | 第41-42页 |
3.3.2 体系pH值的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 m(Ni~(2+))/m(APO-11)的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 制备温度的影响 | 第44-45页 |
3.4 响应面法优化催化剂的制备条件 | 第45-51页 |
3.5 催化剂构效关系研究 | 第51-56页 |
3.5.1 不同n(P)/n(Ni) | 第51-53页 |
3.5.2 不同体系pH值 | 第53-54页 |
3.5.3 不同制备温度 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 α-蒎烯加氢工艺研究 | 第58-76页 |
4.1 单因素考察 | 第58-62页 |
4.1.1 反应压力的影响 | 第58-59页 |
4.1.2 反应温度的影响 | 第59-60页 |
4.1.3 催化剂用量的影响 | 第60-61页 |
4.1.4 反应时间的影响 | 第61-62页 |
4.2 响应面法优化加氢工艺条件 | 第62-67页 |
4.3 重现实验 | 第67页 |
4.4 催化剂稳定性考察 | 第67-68页 |
4.5 催化剂失活原因分析 | 第68-73页 |
4.6 本研究与现有文献结果对比 | 第73-74页 |
4.7 松节油其它组分加氢考察 | 第74-75页 |
4.8 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 结论 | 第76-78页 |
5.1 催化剂制备和加氢工艺条件的研究 | 第76-77页 |
5.2 本论文的创新点 | 第77页 |
5.3 下一步研究展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
附录A 发表文章及荣誉 | 第85-86页 |
附录B 加氢产物GC-MS分析结果 | 第86-88页 |