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负载型贵金属催化木糖和1,3-丙二醇氧化转化反应的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 木糖氧化反应和 1,3-丙二醇的氧化酯化反应第12-18页
        1.1.1 木糖氧化反应第12-16页
            1.1.1.1 木糖的研究现状第12-13页
            1.1.1.2 木糖酸的合成研究进展第13-16页
        1.1.2 1,3-丙二醇的氧化酯化反应第16-18页
            1.1.2.1 1,3-丙二醇生产现状第16-17页
            1.1.2.2 羧酸甲酯研究现状第17-18页
    1.2 贵金属催化剂在氧化反应中的应用第18-20页
        1.2.1 Pt 系催化剂第19页
        1.2.2 Pd 系催化剂第19-20页
        1.2.3 Au 系催化剂第20页
    1.3 金催化剂的制备第20-24页
        1.3.1 以氯化物为前体制备负载型金催化剂第21-23页
            1.3.1.1 浸渍法第21页
            1.3.1.2 共沉淀法(CP)第21-22页
            1.3.1.3 沉积-沉淀法(DP)第22-23页
        1.3.2 以无氯化合物为前体制备负载型金催化剂第23-24页
            1.3.2.1 化学气相沉积法第23页
            1.3.2.2 溶胶凝胶法法第23-24页
    1.4 论文研究目的和主要内容第24-25页
第二章 实验和分析方法第25-36页
    2.1 实验试剂及仪器第25-26页
        2.1.1 实验试剂第25-26页
        2.1.2 实验仪器及分析方法第26页
    2.2 催化剂制备方法第26-29页
        2.2.1 1.5wt%Au/CeO_2第26-28页
            2.2.1.1 立方体纳米 CeO_2载体的合成第26-27页
            2.2.1.2 1.5wt%Au/CeO_2催化剂的制备第27-28页
        2.2.2 1.5wt%Au/Al_2O_3第28-29页
            2.2.2.1 1.5wt% Au/Al_2O_3催化剂的制备第28-29页
    2.3 催化剂的表征方法第29-30页
        2.3.1 透射电子显微镜(TEM)第29页
        2.3.2 X 射线衍射(XRD)第29页
        2.3.3 NH3-程序升温脱附(NH3-TPD)第29页
        2.3.4 CO_2-程序升温脱附(CO_2-TPD)第29-30页
        2.3.5 H2-程序升温还原(H2-TPR)第30页
    2.4 钯炭催化木糖氧化合成木糖酸反应评价第30-31页
        2.4.1 木糖的标准曲线第30页
        2.4.2 木糖酸的标准曲线第30-31页
        2.4.3 5wt%Pd/C 催化木糖氧化合成木糖酸评价第31页
        2.4.4 产物的分离和分析第31页
    2.5 负载型金催化 1,3-丙二醇氧化转化反应评价第31-36页
        2.5.1 反应评价步骤和装置第31-32页
        2.5.2 产物的分离和分析第32-33页
        2.5.3 产物的定性与定量第33-36页
            2.5.3.1 各物质定性分析第33页
            2.5.3.2 各物质定量分析第33-35页
            2.5.3.3 反应转化率和产物选择性的计算方法第35-36页
第三章 结果讨论第36-58页
    3.1 Pd/C 催化木糖氧化合成木糖酸反应第36-41页
        3.1.1 木糖和木糖酸的标准曲线第36-37页
        3.1.2 反应产物 GC-MS 定性分析第37页
        3.1.3 pH 对反应性能的影响第37页
        3.1.4 反应温度对反应性能的影响第37-38页
        3.1.5 底物浓度对反应性能的影响第38-39页
        3.1.6 催化剂用量对反应性能的影响第39页
        3.1.7 木糖与木糖酸浓度随反应时间的变化情况第39-40页
        3.1.8 催化剂使用次数对反应性能的影响第40页
        3.1.9 小结第40-41页
    3.2 金催化 1,3-丙二醇的氧化酯化反应第41-58页
        3.2.1 各物质标准曲线第41-43页
        3.2.2 反应产物 GC-MS 定性分析第43页
        3.2.3 空白及载体 CeO_2/Al_2O_3上 1,3-丙二醇氧化转化反应第43-44页
        3.2.4 Au/CeO_2催化 1,3-丙二醇的氧化酯化反应第44-48页
            3.2.4.1 Au/CeO_2制备过程中尿素使用量对反应性能的影响第44-45页
            3.2.4.2 Au/CeO_2制备时的负载温度对催化反应性能的影响第45-46页
            3.2.4.3 Au/CeO_2不同煅烧温度对催化反应性能的影响第46-47页
            3.2.4.4 不同反应温度对 Au/CeO_2反应性能的影响第47-48页
        3.2.5 Au/Al_2O_3催化 1,3-丙二醇的氧化酯化反应第48-56页
            3.2.5.1 Au/Al_2O_3的煅烧温度对反应性能的影响第48-49页
            3.2.5.2 反应温度对催化反应性能的影响第49-50页
            3.2.5.3 Au 理论负载量对催化反应性能的影响第50-51页
            3.2.5.4 1.5 wt%Au/Al_2O_3催化剂不同用量对反应性能的影响第51-52页
            3.2.5.5 Au/Al_2O_3表征第52-56页
        3.2.6 酯化反应机理推测第56-58页
第四章 结论第58-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
作者简介、硕士期间发表文章第68页

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