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由环氧环己烷制备邻苯二酚的关键技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第13-33页
    1.1 引言第13页
    1.2 反式-1,2-环己二醇第13-14页
        1.2.1 反式-1,2-环己二醇的性质第13页
        1.2.2 反式1,2-环己二醇的用途第13-14页
    1.3 反式-1,2-环己二醇的合成研究进展第14-22页
        1.3.1 环氧环己烷水解法第14-17页
            1.3.1.1 固体酸催化剂第14-15页
            1.3.1.2 环氧化合物水解酶第15-16页
            1.3.1.3 功能化树脂催化剂第16-17页
            1.3.1.4 Salen金属配体催化剂第17页
        1.3.2 环己烯氧化法第17-20页
        1.3.3 邻苯二酚加氢合成1,2-环己二醇第20-22页
    1.4 邻苯二酚第22页
    1.5 邻苯二酚的合成研究进展第22-30页
        1.5.1 2,4-二磺基苯酚碱解法第22-23页
        1.5.2 邻二氯苯(或邻氯苯酚)碱性水解法第23-24页
        1.5.3 苯酚过氧化氢羟基化法第24-25页
        1.5.4 1,2-环己二醇脱氢芳构化制备邻苯二酚第25-26页
        1.5.5 反式-1,2-环己二醇催化脱氢催化剂研究进展第26-30页
    1.6 本课题的研究意义和目的第30-31页
    1.7 本论文的主要工作思路及内容第31-33页
2 由环氧环己烷水解制备反式-1,2-环己二醇反应研究第33-46页
    2.1 前言第33页
    2.2 试剂与仪器第33-35页
    2.3 主要分析设备及方法第35-36页
    2.4 催化剂的制备第36-37页
    2.5 催化剂的活性评价第37-38页
    2.6 催化剂的筛选第38-39页
    2.7 产品反式-1,2-环己二醇的表征第39-41页
    2.8 制备条件对催化剂活性的影响第41-45页
        2.8.1 焙烧温度对催化剂性能的影响第41-42页
        2.8.2 硫酸浸渍浓度对催化剂性能的影响第42-44页
        2.8.3 La~+添加浓度对催化剂性能的影响第44-45页
    2.9 本章小结第45-46页
3 环氧环己烷水解连续法工艺的确定第46-63页
    3.1 前言第46-47页
    3.2 反应温度的影响第47-48页
    3.3 反应原料的影响第48-49页
    3.4 反应质量空速的影响第49-50页
    3.5 响应曲面优化设计第50-54页
        3.5.1 响应面实验的设计与结果第50-53页
        3.5.2 最优工艺条件的预测与验证第53-54页
    3.6 催化剂单程使用寿命第54-55页
    3.7 水解催化剂失活原因及再生研究第55-62页
        3.7.1 催化剂表征第55-56页
        3.7.2 催化剂的FT-IR表征结果与分析第56-57页
        3.7.3 催化剂的TG-DSC表征结果与分析第57-58页
        3.7.4 催化剂的BET表征结果与分析第58-60页
        3.7.5 催化剂的ICP-OES表征结果与分析第60-61页
        3.7.6 催化剂再生研究第61-62页
    3.8 本章小结第62-63页
4 由反式-1,2-环己二醇脱氢制备邻苯二酚的反应研究第63-76页
    4.1 前言第63页
    4.2 试剂与仪器第63-65页
    4.3 主要分析设备及方法第65-67页
    4.4 催化剂的制备第67-68页
    4.5 催化剂的活性评价第68页
    4.6 催化剂的筛选第68-69页
    4.7 产品邻苯二酚的表征第69-71页
    4.8 制备条件对催化剂活性的影响第71-75页
        4.8.1 活性组分Ni含量对催化剂活性的影响第71-72页
        4.8.2 Rh/Ni添加比例对催化剂脱氢活性的影响第72-73页
        4.8.3 助剂对催化剂性能的影响第73-75页
    4.9 本章小结第75-76页
5 反式-1,2-环己二醇脱氢反应工艺的确定第76-96页
    5.1 前言第76页
    5.2 温度对脱氢反应的影响第76-77页
    5.3 原料浓度对脱氢反应的影响第77-78页
    5.4 液时空速对脱氢反应的影响第78-79页
    5.5 响应曲面优化设计第79-85页
        5.5.1 响应面实验的设计与结果第79-83页
        5.5.2 最优工艺条件的预测与验证第83-85页
    5.6 催化剂单程使用寿命第85-86页
    5.7 脱氢催化剂失活原因及再生条件研究第86-93页
        5.7.1 催化剂表征第86-87页
        5.7.2 催化剂的XRD表征结果与分析第87-88页
        5.7.3 催化剂的SEM表征结果与分析第88页
        5.7.4 催化剂的TG-DSC表征结果与分析第88-89页
        5.7.5 催化剂的BET表征结果与分析第89-91页
        5.7.6 催化剂再生研究第91-93页
    5.8 催化剂活化后的性能评价第93-95页
    5.9 本章小结第95-96页
6 结论、创新点及展望第96-99页
    6.1 结论第96-98页
    6.2 主要创新点第98页
    6.3 展望第98-99页
参考文献第99-105页
个人简历及发表论文第105-106页
致谢第106页

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