首页--数理科学和化学论文--化学论文--有机化学论文

固体超强酸催化合成均苯四甲酸四异辛酯的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-24页
 1.1 引言第11页
 1.2 均苯四酸四异辛酯的性质和用途第11-13页
 1.3 酯化合成增塑剂的生产工艺第13-17页
  1.3.1 采用液体酸催化剂进行酯化第13页
  1.3.2 采用非酸催化剂进行酯化第13-14页
  1.3.3 采用固载杂多酸固体催化剂进行酯化第14-15页
  1.3.4 采用SO_4~(2-)/M_nO_m型固体超强酸进行酯化第15-17页
 1.4 SO_4~(2-)/M_nO_m型固体超强酸研究进展第17-23页
  1.4.1 SO_4~(2-)促进单一氧化物的固体超强酸第17-18页
  1.4.2 SO_4~(2-)促进多元氧化物的固体超强酸第18-19页
  1.4.3 金属促进的SO_4~(2-)/M_nO_m型固体超强酸第19-20页
  1.4.4 SO_4~(2-)/M_nO_m型固体超强酸的制备第20页
  1.4.5 SO_4~(2-)/M_nO_m型固体超强酸酸强度的表征第20-21页
  1.4.6 SO_4~(2-)/M_nO_m型固体超强酸酸中心形成机理第21-23页
 1.5 本文研究意义及内容第23-24页
第二章 实验部分第24-30页
 2.1 化学试剂及仪器第24-25页
  2.1.1 化学试剂第24页
  2.1.2 实验仪器第24-25页
 2.2 催化剂的制备第25-26页
  2.2.1 钛铝粉的制备第25页
  2.2.2 SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3催化剂的制备第25页
  2.2.3 La-SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3催化剂的制备第25-26页
 2.3 催化剂的表征第26-27页
 2.4 TOPM的合成第27-30页
第三章 SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3催化剂在合成TOPM中的催化活性的研究第30-48页
 3.1 制备条件对SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3催化活性的影响第30-33页
  3.1.1 Al含量对催化剂催化活性的影响第30-31页
  3.1.2 硫酸浓度对催化剂催化活性的影响第31-32页
  3.1.3 焙烧温度对催化剂催化活性的影响第32-33页
 3.2 SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3合成TOPM反应体系的研究第33-36页
  3.2.1 催化剂加入量对均酐转化率的影响第33-34页
  3.2.2 反应时间对转化率的影响第34页
  3.2.3 醇酐比对均酐转化率的影响第34-35页
  3.2.4 反应条件的优化第35-36页
 3.3 催化剂的寿命考察第36页
 3.4 产品分析第36-37页
 3.5 催化剂的部分物化表征第37-46页
  3.5.1 XRD分析催化剂的物相第37-39页
  3.5.2 TG分析催化剂的热稳定性第39-40页
  3.5.3 EDS表征催化剂的S含量第40-43页
  3.5.4 IR表征催化剂的表面元素结合状态第43-44页
  3.5.5 NH_3-TPD分析催化剂的酸性第44-46页
  3.5.6 催化剂的比表面积第46页
 3.6 本章小节第46-48页
第四章 负载稀土元素La改性SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3的研究第48-62页
 4.1 制备条件对La-SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3催化活性的影响第48-50页
  4.1.1 La~(3+)浸渍液浓度对催化活性的影响第48-49页
  4.1.2 La负载后硫酸浓度对催化剂催化活性的影响第49-50页
  4.1.3 La负载后焙烧温度对催化剂催化活性的影响第50页
 4.2 La-SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3合成TOPM反应体系的研究第50-54页
  4.2.1 催化剂加入量对均酐转化率的影响第51页
  4.2.2 反应时间对均酐转化率的影响第51-52页
  4.2.3 醇酐比对均酐转化率的影响第52页
  4.2.4 反应条件的优化第52-54页
 4.3 催化剂的寿命考察第54页
 4.4 产品分析第54-55页
 4.5 La-SO_4~(2-)/TiO_2-Al_2O_3催化剂的部分物化表征第55-61页
  4.5.1 XRD分析负载La后催化剂的物相第55-56页
  4.5.2 TG分析负载La后催化剂的热稳定性第56-57页
  4.5.3 EDX分析负载La后催化剂的S含量第57-58页
  4.5.4 NH_3-TPD分析负载La后催化剂的酸性变化第58-59页
  4.5.5 IR分析负载La后催化剂的表面元素结合状态第59-60页
  4.5.6 BET分析La负载后催化剂的比表面积第60-61页
 4.6 本章小节第61-62页
第五章 结论第62-65页
参考文献第65-72页
攻读硕士期间取得的成果第72-73页
致谢第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:混合导体透氧膜用于二氧化碳高温分解反应的研究
下一篇:基于数字图像处理的高温构件寿命评价研究