摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-21页 |
·癸二酸介绍 | 第10-11页 |
·蓖麻油介绍 | 第11页 |
·癸二酸的制备方法 | 第11-14页 |
·催化裂解蓖麻油法 | 第11-13页 |
·过热蒸汽法 | 第13页 |
·微波裂解法 | 第13页 |
·固相碱裂解法 | 第13页 |
·电解己二酸法 | 第13-14页 |
·微生物发酵法 | 第14页 |
·癸二酸纯化 | 第14-15页 |
·活性炭介绍 | 第15-16页 |
·活性炭的结构和性质 | 第15页 |
·活性炭的种类及制备方法 | 第15-16页 |
·活性炭的应用 | 第16页 |
·催化剂的制备方法 | 第16-18页 |
·溶胶-凝胶法 | 第16页 |
·浸渍法 | 第16-17页 |
·沉淀法 | 第17-18页 |
·浸渍沉淀法 | 第18页 |
·活性炭负载氧化铁催化剂的制备 | 第18-19页 |
·本课题研究的目的和内容 | 第19-21页 |
·本课题研究的目的 | 第19页 |
·本课题研究的内容 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-36页 |
·实验仪器及药品 | 第21-23页 |
·实验仪器 | 第21-22页 |
·实验药品 | 第22-23页 |
·催化剂的制备及表征 | 第23-24页 |
·催化剂的制备 | 第23-24页 |
·催化剂的表征 | 第24页 |
·X射线衍射(XRD) | 第24页 |
·扫描电镜-X射线能谱(SEM-EDAX) | 第24页 |
·热重(TG) | 第24页 |
·蓖麻油裂解制备癸二酸 | 第24-30页 |
·癸二酸的制备 | 第24-25页 |
·蓖麻油的皂化 | 第24页 |
·蓖麻油酸裂解制备癸二酸 | 第24-25页 |
·癸二酸的检测 | 第25-27页 |
·癸二酸的检测方法 | 第25页 |
·癸二酸的标准曲线 | 第25-27页 |
·产品癸二酸的纯化 | 第27页 |
·癸二酸的表征 | 第27-30页 |
·薄层色谱 | 第27-28页 |
·熔点测定 | 第28-29页 |
·红外光谱 | 第29-30页 |
·产品质量的检验 | 第30-31页 |
·产品中癸二酸含量的测定 | 第30页 |
·产品中碱熔色度的测定 | 第30页 |
·产品中水分的测定 | 第30-31页 |
·产品中灰分的测定 | 第31页 |
·产品中铁含量的测定 | 第31-33页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·铁标准曲线的测定 | 第32页 |
·产品中铁含量的测定 | 第32-33页 |
·蓖麻油酸浓度的测定 | 第33-35页 |
·标准曲线的绘制 | 第33-34页 |
·蓖麻油酸浓度的测定 | 第34-35页 |
·蓖麻油裂解反应动力学实验方法 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 活性炭负载氧化铁催化裂解蓖麻油制备癸二酸 | 第36-56页 |
·催化剂制备条件的选择 | 第36-41页 |
·活性炭种类的选择 | 第36-37页 |
·负载铁含量的选择 | 第37-38页 |
·焙烧温度的选择 | 第38-40页 |
·焙烧时间的选择 | 第40-41页 |
·裂解反应条件的选择 | 第41-47页 |
·催化剂用量的选择 | 第41-42页 |
·碱液用量的选择 | 第42-43页 |
·稀释剂用量的选择 | 第43-44页 |
·反应温度的选择 | 第44-46页 |
·反应时间的选择 | 第46-47页 |
·裂解反应前后活性炭负载催化剂的表征 | 第47-52页 |
·裂解反应前后催化剂的SEM-EDAX测试 | 第47-49页 |
·裂解反应前后催化剂的SEM表征结果 | 第49-51页 |
·裂解反应前后催化剂的X射线衍射(XRD)表征结果 | 第51-52页 |
·活性炭负载氧化铁催化剂的稳定性 | 第52-53页 |
·粉末状氧化铁与活性炭负载氧化铁的比较 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 活性炭负载氧化铁催化裂解蓖麻油反应动力学 | 第56-62页 |
·蓖麻油裂解反应机理 | 第56-57页 |
·常见的速率方程 | 第57页 |
·动力学拟合 | 第57-61页 |
·蓖麻油酸浓度随时间的变化关系 | 第57-59页 |
·反应速率常数的确定 | 第59-60页 |
·活化能的确定 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论和展望 | 第62-64页 |
·本文结论 | 第62-63页 |
·展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |