前言 | 第1-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 呋喃制备工艺的发展 | 第10-15页 |
1.1.1 糠酸脱羧制呋喃 | 第10页 |
1.1.2 糠醛氧化脱羰法 | 第10-11页 |
1.1.3 丁二烯氧化法 | 第11-12页 |
1.1.4 糠醛直接脱羰法 | 第12-15页 |
1.1.4.1 糠醛生产简介 | 第12-13页 |
1.1.4.2 糠醛催化脱羰法 | 第13-15页 |
1.2 糠醛脱羰制呋喃催化剂的研究进展 | 第15-20页 |
1.2.1 Zn-Cr-Mn催化剂 | 第16页 |
1.2.2 Ni或Co催化剂 | 第16-17页 |
1.2.3 贵金属催化剂 | 第17-20页 |
1.2.3.1 Pd催化剂 | 第17-19页 |
1.2.3.2 Pt和Rh催化剂 | 第19-20页 |
1.2.4 其他糠醛脱羰催化剂 | 第20页 |
1.3 糠醛制呋喃反应机理 | 第20-24页 |
1.3.1 羰基的结构和基本特征 | 第20-21页 |
1.3.2 糠醛加氢脱羰反应 | 第21-22页 |
1.3.3 糠醛脱羰反应的动力学研究 | 第22-23页 |
1.3.4 失活机理研究 | 第23-24页 |
1.4 本文研究目的 | 第24-25页 |
第二章 实验及分析方法 | 第25-31页 |
2.1 原料与试剂 | 第25页 |
2.2 催化剂制备 | 第25-26页 |
2.2.1 Al_2O_3-TiO_2载体的制备 | 第25页 |
2.2.2 Pt-K/Al_2O_3-TiO_2催化剂的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 多TiO_2 Pd-K/Al_2O_3-TiO_2催化剂的制备 | 第26页 |
2.3 催化剂物化性能表征分析方法 | 第26-27页 |
2.3.1 比表面与孔体积的测定 | 第26页 |
2.3.2 元素分析 | 第26页 |
2.3.3 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.3.4 扫描电镜分析 | 第26-27页 |
2.3.5 压碎强度分析 | 第27页 |
2.4 糠醛临氢脱羰反应的研究方法 | 第27-31页 |
2.4.1 糠醛的预处理 | 第27页 |
2.4.2 反应装置 | 第27-28页 |
2.4.3 糠醛临氢脱羰制呋喃实验 | 第28-29页 |
2.4.4 产物分析方法 | 第29-31页 |
第三章 催化剂的表征与分析 | 第31-38页 |
3.1 元素分析 | 第31页 |
3.2 孔结构分析 | 第31-32页 |
3.3 XRD物相分析 | 第32-34页 |
3.4 扫描电镜结果分析 | 第34-36页 |
3.5 径向压碎强度分析 | 第36-38页 |
第四章 糠醛临氢脱羰反应结果讨论 | 第38-55页 |
4.1 Pt-K/Al_2O_3-TiO_2催化糠醛临氢工艺条件的研究 | 第38-50页 |
4.1.1 催化剂颗粒度对催化反应的影响 | 第38-39页 |
4.1.2 反应温度对临氢反应的影响 | 第39-42页 |
4.1.2.1 最佳反应温度的选择 | 第39-41页 |
4.1.2.2 温度对反应进度的影响 | 第41-42页 |
4.1.3 氢醛摩尔比对临氢反应的影响 | 第42-44页 |
4.1.3.1 最佳氢醛摩尔比的选择 | 第42-43页 |
4.1.3.2 氢醛摩尔比对反应进度的影响 | 第43-44页 |
4.1.4 糠醛进料空速对反应的影响 | 第44-46页 |
4.1.4.1 最佳糠醛进料空速的选择 | 第44-45页 |
4.1.4.2 糠醛进料空速对反应进度的影响 | 第45-46页 |
4.1.5 压力对反应的影响 | 第46-49页 |
4.1.5.1 最佳压力的选择 | 第46-48页 |
4.1.5.2 压力对反应进度的影响 | 第48-49页 |
4.1.6 糠醛临氢反应中产物的分布 | 第49-50页 |
4.1.7 催化剂失活浅析 | 第50页 |
4.2 确定工艺条件下几种催化剂催化糠醛脱羰反应性能研究 | 第50-53页 |
4.2.1 K-Mo-Co/SiO_2催化性能研究 | 第51页 |
4.2.2 Pd-K-Mo-Co/SiO_2催化性能研究 | 第51-52页 |
4.2.3 Hβ+Pd-K-Mo-Co/SiO_2(1:1)催化性能研究 | 第52-53页 |
4.2.4 Pd-K/Al_2O_3-TiO_2(多TiO_2)催化性能研究 | 第53页 |
4.3 糠醛临氢脱羰催化剂应用前景展望 | 第53-55页 |
第五章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
符号说明 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
论文发表 | 第63页 |