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固体酸催化苯及低沸点取代芳烃气相硝化的研究

中文摘要第1-9页
英文摘要第9-11页
前言第11-13页
第一章 文献综述第13-36页
 1.1 概述第13页
 1.2 硝化反应动力学第13-16页
  1.2.1 混酸硝化反应动力学第13-14页
  1.2.2 氮的氧化物硝化反应动力学第14-15页
  1.2.3 硝酸气相硝化反应动力学第15-16页
 1.3 硝化反应历程第16-19页
  1.3.1 混酸硝化历程第16页
  1.3.2 氮的氧化物硝化历程第16-18页
  1.3.3 依泼束硝化历程第18页
  1.3.4 硝酸气相硝化历程第18-19页
 1.4 溶剂和硝化剂对硝化反应的影响第19-20页
  1.4.1 溶剂第19-20页
  1.4.2 催化剂第20页
 1.5 新的硝化方法第20-24页
  1.5.1 氮的氧化物硝化第21-22页
  1.5.2 有机硝酸酯硝化第22-24页
  1.5.3 硝酸与磺酸离子交换树脂硝化第24页
 1.6 苯气相硝化制硝基苯的催化剂第24-27页
  1.6.1 氮氧化物硝化法第24-26页
  1.6.2 硝酸气相硝化法第26-27页
 1.7 催化剂载体—硅胶第27-28页
  1.7.1 硅胶用途第27页
  1.7.2 硅胶的基本结构第27页
  1.7.3 硅胶的分类第27-28页
  1.7.4 硅胶的制备第28页
 1.8 固体杂多酸催化剂第28-34页
  1.8.1 杂多酸概述第28-29页
  1.8.2 固体杂多酸催化剂的制备及性质第29-33页
   1.8.2.1 纯杂多酸第29-31页
   1.8.2.2 杂多酸盐第31页
   1.8.2.3 负载型杂多酸(盐)催剂第31-33页
  1.8.3 固体杂多酸(盐)催化剂的用第33-34页
   1.8.3.1 均相催化反应第33-34页
   1.8.3.2 多相催化反应第34页
 1.9 硝基苯第34-36页
  1.9.1 物化性质第34-35页
  1.9.2 生产方法第35页
  1.9.3 用途第35-36页
第二章 实验部分第36-51页
 2.1 实验主要原材料第36页
 2.2 实验装置与设备第36-38页
  2.2.1 气相硝化固定床反应装置第36页
  2.2.2 真空系统第36页
  2.2.3 电子自旋共振仪第36-38页
 2.3 实验操作过程第38-41页
  2.3.1 负载型杂多酸(盐)催化剂的制备过程第38-39页
  2.3.2 硫酸负载型催化剂的制备过程第39页
  2.3.3 复合氧化物催化剂的制备过程第39页
  2.3.4 超强酸催化剂的制备过程第39-40页
  2.3.5 气相硝化反应第40页
  2.3.6 苯气相硝化制备硝基苯的过程第40-41页
 2.4 催化剂的ESR表征第41页
 2.5 ESR表征操作过程第41-42页
 2.6 定量分析方法第42页
 2.7 相对摩尔校正因子的测定第42-44页
  2.7.1 相对摩尔校正因子第42-43页
  2.7.2 各物质相对摩尔校正因子的测定第43-44页
  2.7.3 转化率和选择性的计算第44页
 2.8 电子自旋共振ESR的测定原理第44-51页
  2.8.1 实现ESR的基本条件第45-46页
  2.8.2 ESR波谱仪的基本构造和工作原理第46-47页
  2.8.3 ESR吸收信号调制原理第47-48页
  2.8.4 ESR波谱g因子及g值测量第48-51页
第三章 实验结果与讨论第51-71页
 3.1 苯气相硝化制备硝基苯第52-66页
  3.1.1 催化剂载体空白实验第52-53页
  3.1.2 催化剂载体对气相硝化反应的影响第53-54页
  3.1.3 杂多酸类型对硝化反应的影响第54-55页
  3.1.4 杂多酸负载量对硝化反应的影响第55-56页
  3.1.5 苯与硝酸的摩尔比硝化反应的影响第56-58页
  3.1.6 反应温度对硝化反应的影响第58-59页
  3.1.7 负载型杂多酸(盐)对硝化反应的影响第59-60页
  3.1.8 负载型复合金属氧化物对硝化反应的影响第60-62页
  3.1.9 超强酸催化剂对硝化反应的影响第62-63页
  3.1.10 反应温度对硫酸负载型催化剂的影响第63-64页
  3.1.11 硫酸负载量对硝化反应的影响第64-65页
  3.1.12 处理温度对硫酸负载型催化剂的影响第65页
  3.1.13 预还原与预积炭对催化剂活性的影响第65-66页
 3.2 催化剂的ESR表征第66-71页
第四章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页

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