摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-32页 |
·研究意义 | 第10-11页 |
·芳胺制备方法概述 | 第11-14页 |
·铁粉还原法 | 第12页 |
·硫化碱还原法 | 第12页 |
·电解还原法 | 第12-13页 |
·催化加氢还原法 | 第13-14页 |
·AMA制备的国内外研究现状 | 第14-16页 |
·由2,4-二氨基苯甲醚选择性酰化制取 | 第14页 |
·由NMA还原制得 | 第14-16页 |
·液相催化加氢反应的影响因素 | 第16-17页 |
·硝基化合物的加氢历程 | 第16页 |
·反应的影响因素 | 第16-17页 |
·Pd/C催化剂 | 第17-21页 |
·活性炭载体 | 第18-19页 |
·钯炭制备方法 | 第19-21页 |
·Pd/C催化剂的失活 | 第21-26页 |
·晶粒变化 | 第21-22页 |
·碳沉积的影响 | 第22-25页 |
·中毒 | 第25页 |
·钯流失 | 第25-26页 |
·立论依据 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-39页 |
·试剂与仪器 | 第32-33页 |
·催化剂的制备 | 第33页 |
·催化剂的表征 | 第33-35页 |
·XRD物相表征 | 第33页 |
·透射电镜(TEM) | 第33-34页 |
·比表面积测定 | 第34页 |
·Pd分散度的测定 | 第34-35页 |
·XPS分析 | 第35页 |
·反应装置及流程 | 第35-36页 |
·分析仪器及分析方法 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-39页 |
第三章 Pd/C催化剂在NMA催化加氢中的应用 | 第39-52页 |
·Pd/C催化剂的研究 | 第39-43页 |
·Pd/C催化剂钯粒径的影响 | 第39-42页 |
·Pd负载量对Pd/C催化剂性能的影响 | 第42-43页 |
·Pd/C催化剂催化加氢反应条件的优化 | 第43-48页 |
·甲醇溶剂 | 第43-44页 |
·甲醇—水混合溶剂 | 第44-48页 |
·Pd/C催化剂套用性能的研究 | 第48页 |
·结论 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第四章 NMA催化加氢反应后Pd/C催化剂失活与再生研究 | 第52-65页 |
·Pd/C催化剂失活原因的研究 | 第52-57页 |
·钯微晶的长大、烧结而引起失活 | 第52-53页 |
·碳物种沉积而引起失活 | 第53-54页 |
·物理磨耗而引起失活 | 第54-55页 |
·中毒而引起失活 | 第55-57页 |
·催化剂改性研究 | 第57-61页 |
·商用Pd/C催化剂 | 第57-58页 |
·活性炭载体对Pd/C催化剂套用性能的影响 | 第58-59页 |
·非炭载体的影响 | 第59-60页 |
·载体纳米化的影响 | 第60-61页 |
·Pd/C催化剂再生方法的研究 | 第61-62页 |
·结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第五章 结论和展望 | 第65-67页 |
·研究结论 | 第65-66页 |
·Pd/C催化剂在NMA催化加氢中的应用 | 第65页 |
·NMA催化加氢后Pd/C催化剂失活与再生的研究 | 第65-66页 |
·研究展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附录 | 第68页 |