摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 文献综述 | 第12-36页 |
1.1 1,3-丁二烯概述 | 第12-14页 |
1.1.1 1,3-丁二烯物理化学性质 | 第12页 |
1.1.2 1,3-丁二烯的应用 | 第12-13页 |
1.1.3 1,3-丁二烯的国内外供需现状 | 第13-14页 |
1.2 1,3-丁二烯的生产方法 | 第14-18页 |
1.2.1 丁烯丁烷脱氢法 | 第15-16页 |
1.2.2 乙烯副产抽提法 | 第16-18页 |
1.2.3 乙醇脱氢脱水法 | 第18页 |
1.3 不同生产路线的可持续性评估 | 第18-19页 |
1.4 乙醇法生产1,3-丁二烯 | 第19-21页 |
1.4.1 乙醇合成1,3-丁二烯的背景 | 第19页 |
1.4.2 乙醇合成1,3-丁二烯的反应历程及主要副产物 | 第19-21页 |
1.5 乙醇法合成1,3-丁二烯反应机理的研究进展 | 第21-23页 |
1.6 乙醇法合成1,3-丁二烯的催化剂研究进展 | 第23-30页 |
1.6.1 含Al_2O_3系催化剂 | 第23-24页 |
1.6.2 Mg-Si催化体系 | 第24-28页 |
1.6.3 ZrO_2-SiO_2和Ta_2O_5-SiO_2催化体系 | 第28-30页 |
1.7 醇醛缩合和MPV反应的研究 | 第30-33页 |
1.8 本论文的研究思路及意义 | 第33-36页 |
第2章 实验方法 | 第36-44页 |
2.1 实验试剂 | 第36-37页 |
2.2 催化剂制备方法 | 第37-38页 |
2.2.1 共沉淀法 | 第37页 |
2.2.2 水滑石前驱体法 | 第37页 |
2.2.3 等体积浸渍法 | 第37-38页 |
2.2.4 干混法 | 第38页 |
2.3 催化剂性质表征 | 第38-40页 |
2.3.1 N_2物理吸附 | 第38页 |
2.3.2 场发射透射电子显微镜(TEM) | 第38页 |
2.3.3 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第38页 |
2.3.4 X-射线衍射(XRD) | 第38页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS) | 第38-39页 |
2.3.6 程序升温脱附(TPD) | 第39页 |
2.3.7 拉曼光谱 | 第39页 |
2.3.8 红外光谱 | 第39-40页 |
2.3.9 紫外可见漫反射光谱(UV-Vis) | 第40页 |
2.3.10 核磁共振光谱 | 第40页 |
2.3.11 气质联用 | 第40页 |
2.4 催化剂催化性能评价 | 第40-42页 |
2.4.1 活性评价装置及流程 | 第40-41页 |
2.4.2 产物分析方法 | 第41-42页 |
2.4.3 催化剂活性计算方法 | 第42页 |
2.5 催化剂命名 | 第42-44页 |
第3章 Mg-Al催化乙醇合成1,3-丁二烯的研究 | 第44-68页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 Mg-Al催化剂制备方法的考察 | 第45-53页 |
3.2.1 不同制备方法的催化剂制备 | 第45页 |
3.2.2 催化剂的表征 | 第45-52页 |
3.2.3 催化剂催化乙醇合成1,3-丁二烯的活性评价 | 第52-53页 |
3.3 不同MgO含量对产物分布影响的考察 | 第53-60页 |
3.3.1 不同MgO含量的催化剂的制备 | 第53页 |
3.3.2 不同MgO含量的催化剂的表征 | 第53-59页 |
3.3.3 不同MgO含量Mg-Al催化剂催化乙醇转化的产物分布 | 第59-60页 |
3.4 不同焙烧温度对Mg-Al催化剂产物分布的影响 | 第60-66页 |
3.4.1 不同焙烧温度Mg-Al催化剂样品的制备 | 第60页 |
3.4.2 不同焙烧温度Mg-Al催化剂的表征 | 第60-65页 |
3.4.3 不同焙烧温度Mg-Al催化剂催化乙醇转化的产物分布 | 第65-66页 |
3.5 小结 | 第66-68页 |
第4章 负载型ZrO_2/SiO_2材料催化乙醇合成1,3-丁二烯的研究 | 第68-82页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 四种不同含硅载体负载型催化剂的制备及表征 | 第69-79页 |
4.2.1 四种不同含硅载体ZrO_2/SiO_2催化剂的制备 | 第69页 |
4.2.2 催化剂物化性质的表征分析 | 第69-79页 |
4.3 负载型Zr-Si催化剂催化乙醇合成1,3-丁二烯反应的活性评价 | 第79-80页 |
4.4 小结 | 第80-82页 |
第5章 ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂的制备与性能研究 | 第82-106页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 不同焙烧温度的ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂制备及表征 | 第82-92页 |
5.2.1 不同焙烧温度的ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂的制备 | 第82-83页 |
5.2.2 不同焙烧温度的ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂的表征 | 第83-92页 |
5.3 催化剂催化乙醇合成1,3-丁二烯活性评价 | 第92-93页 |
5.4 不同ZrO_2含量ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂的制备及表征 | 第93-102页 |
5.4.1 不同ZrO_2含量ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂的制备 | 第93页 |
5.4.2 不同ZrO_2含量的ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂的表征 | 第93-102页 |
5.5 催化剂催化乙醇乙醛合成1,3-丁二烯反应活性评价 | 第102-104页 |
5.6 小结 | 第104-106页 |
第6章 ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂微观结构性质与催化活性之间关系的研究 | 第106-122页 |
6.1 引言 | 第106页 |
6.2 催化剂制备方法 | 第106-107页 |
6.2.1 氧化锆制备方法 | 第106页 |
6.2.2 等体积浸渍法 | 第106-107页 |
6.2.3 干混法 | 第107页 |
6.3 实验结果与讨论 | 第107-119页 |
6.3.1 Zr-Si催化剂体相结构分析 | 第107-111页 |
6.3.2 Zr-Si催化剂表面结构分析 | 第111页 |
6.3.3 Zr-Si催化剂表面酸碱性分析 | 第111-116页 |
6.3.4 Zr-Si催化剂催化活性分析 | 第116-117页 |
6.3.5 ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂结构与性能之间关系的探讨 | 第117-119页 |
6.4 ZrO_2/Nano-SiO_2催化剂稳定性初步探讨 | 第119-120页 |
6.5 小结 | 第120-122页 |
第7章 结论与创新点 | 第122-126页 |
7.1 研究总结 | 第122-123页 |
7.2 创新点 | 第123-126页 |
符号说明 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-142页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第142-144页 |
致谢 | 第144-145页 |