摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-25页 |
·微反应技术的发展现状 | 第11-12页 |
·微反应器的定义 | 第11页 |
·微反应器的制作工艺 | 第11页 |
·微反应器的优势 | 第11-12页 |
·微反应器的应用 | 第12-20页 |
·气相反应 | 第13-16页 |
·易燃易爆反应 | 第13-14页 |
·剧毒危险品的合成 | 第14-15页 |
·氧化反应 | 第15-16页 |
·液相反应 | 第16-17页 |
·气/液反应 | 第17-19页 |
·微反应器的其他应用 | 第19-20页 |
·沸石及其膜应用于微反应器的研究现状 | 第20-22页 |
·沸石膜的合成与应用概况 | 第20-22页 |
·分子筛膜用于分离领域 | 第21-22页 |
·分子筛膜应用于反应领域 | 第22页 |
·沸石及沸石膜微反应器 | 第22-24页 |
·本论文的目的和设想 | 第24-25页 |
2 偶联剂法在微通道反应器中引入沸石晶种的研究 | 第25-34页 |
·引言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-26页 |
·所用试剂 | 第25-26页 |
·NaA沸石粒子的制备 | 第26页 |
·Silicalite-1分子筛的制备 | 第26页 |
·沸石粒子的组装过程 | 第26-27页 |
·载体的清洗 | 第26页 |
·组装过程 | 第26-27页 |
·表征分析 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-33页 |
·不锈钢载体和所合成NaA和Silicalite-1沸石粒子的性质分析 | 第27-28页 |
·不同类型沸石粒子的组装效果与机理的探讨研究 | 第28-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
3 流动法合成NaA膜 | 第34-40页 |
·引言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34页 |
·流动法合成NaA膜 | 第34-35页 |
·膜的表征 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-39页 |
·不锈钢片上引入NaA分子筛的结果 | 第35-36页 |
·不同成膜条件对膜形成的影响 | 第36-39页 |
·引入晶种与无晶种的成膜影响 | 第36-37页 |
·温度的影响 | 第37-38页 |
·合成液浓度的影响 | 第38页 |
·停留时间的影响 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
4 流动法在微通道反应器中直接合成催化层及其催化性能 | 第40-46页 |
·引言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-42页 |
·NaX沸石晶种的制备 | 第40-41页 |
·微通道反应器内NaX沸石膜的合成设计和制备过程 | 第41-42页 |
·沸石微通道反应器的催化反应性能评价 | 第42页 |
·结果与讨论 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
5 沸石双层膜微反应器催化Knoevenagel缩合反应性能的研究 | 第46-59页 |
·引言 | 第46-47页 |
·实验部分 | 第47-52页 |
·试剂 | 第47页 |
·本文所用的微反应器 | 第47-49页 |
·设计思路 | 第49页 |
·催化剂的制备与表征 | 第49页 |
·Knoevenagel缩合反应过程和产品分析 | 第49-51页 |
·沸石膜微反应器的分离性能评价 | 第51-52页 |
·结果与讨论 | 第52-58页 |
·分离层NaA膜的性能 | 第52-55页 |
·NaX/NaA复合膜的制备与表征 | 第55-56页 |
·不同反应器中的Knoevenagel缩合反应 | 第56-57页 |
·膜催化剂失活的研究 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
6 微通道反应器中的Claisen-Schmidt反应 | 第59-64页 |
·引言 | 第59-60页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·试剂 | 第60页 |
·催化剂制备与表征 | 第60-61页 |
·Claisen-Schmidt缩合反应 | 第61-62页 |
·热力学反应 | 第61页 |
·管式固定床反应器 | 第61页 |
·微反应 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |