中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 柠檬酸酯类增塑剂简介 | 第9-11页 |
1.2.1 柠檬酸酯的一般性质 | 第9页 |
1.2.2 柠檬酸三丁酯的应用及发展前景 | 第9-11页 |
1.3 固体超强酸催化酯化的研究进展 | 第11-18页 |
1.3.1 SO_4~(2-)/M_xO_y型固体超强酸 | 第11-14页 |
1.3.2 沸石分子筛 | 第14-15页 |
1.3.3 层柱粘土 | 第15页 |
1.3.4 离子交换树脂 | 第15-16页 |
1.3.5 杂多酸 | 第16-17页 |
1.3.6 其它 | 第17-18页 |
1.4 选题思路和意义 | 第18-19页 |
第二章 柠檬酸三丁酯合成体系的研究 | 第19-27页 |
2.1 基本实验部分 | 第19-22页 |
2.1.1 化学试剂与实验仪器 | 第19-20页 |
2.1.1.1 化学试剂 | 第19页 |
2.1.1.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.1.2 SO_4~(2-)/TiO_2催化剂的制备 | 第20页 |
2.1.3 柠檬酸三丁酯的合成 | 第20-21页 |
2.1.4 产品的分析鉴定 | 第21-22页 |
2.1.4.1 定性分析 | 第21-22页 |
2.1.4.2 定量分析 | 第22页 |
2.2 不同催化剂催化性能的比较 | 第22-24页 |
2.3 SO_4~(2-)/TiO_2催化合成TBC酯化条件的优化 | 第24-26页 |
2.3.1 反应时间对转化率的影响 | 第24页 |
2.3.2 酸醇比对转化率的影响 | 第24-25页 |
2.3.3 催化剂用量对转化率的影响 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 SO_4~(2-)/TiO_2在TBC合成反应中的催化性能研究 | 第27-38页 |
3.1 SO_4~(2-)/TiO_2在TBC合成反应中的催化活性与催化选择性 | 第27-30页 |
3.1.1 SO_4~(2-)促进剂种类与用量对催化活性的影响 | 第27-28页 |
3.1.1.1 不同的SO_4~(2-)促进剂对催化活性的影响 | 第27-28页 |
3.1.1.2 不同的SO_4~(2-)用量对催化活性的影响 | 第28页 |
3.1.2 焙烧温度对催化剂的催化活性和催化选择性的影响 | 第28-30页 |
3.2 SO_4~(2-)/TiO_2在TBC合成反应中的稳定性 | 第30-32页 |
3.2.1 催化剂的稳定性考察 | 第30-31页 |
3.2.2 催化剂的失活原因考察 | 第31-32页 |
3.3 SO_4~(2-)/TiO_2的部分物化性能表征 | 第32-37页 |
3.3.1 催化剂表面酸强度的测定 | 第32-33页 |
3.3.2 催化剂物相结构的X射线衍射(XRD)研究 | 第33-36页 |
3.3.3 俄歇电子能谱(AES)分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 负载稀土元素Tm改性SO_4~(2-)/TiO_2的研究 | 第38-51页 |
4.1 Tm-SO_4~(2-)/TiO_2催化剂的制备及反应性能评价 | 第38-41页 |
4.1.1 Tm-SO_4~(2-)/TiO_2催化剂的制备 | 第38页 |
4.1.2 不同的(NH_4)_2SO_4用量对催化活性的影响 | 第38-39页 |
4.1.3 焙烧温度对负载Tm催化剂的活性和选择性的影响 | 第39-40页 |
4.1.4 Tm的加量对催化活性的影响 | 第40-41页 |
4.1.5 Tm-SO_4~(2-)/TiO_2催化剂的稳定性考察 | 第41页 |
4.2 Tm-SO_4~(2-)/TiO_2的物化性能表征 | 第41-49页 |
4.2.1 催化剂表面酸强度的测定 | 第42页 |
4.2.2 程序升温脱附法(TPD)对催化剂表面酸性的研究 | 第42-43页 |
4.2.3 催化剂比表面积的测定 | 第43-44页 |
4.2.4 催化剂物相结构的X射线衍射(XRD)研究 | 第44-46页 |
4.2.5 催化剂的热分析研究 | 第46-48页 |
4.2.5.1 差热分析(DTA)考察Tm的负载对积碳的影响 | 第46-47页 |
4.2.5.2 热重分析(TG)考察Tm的负载对SO_4~(2-)的稳定作用 | 第47-48页 |
4.2.6 催化剂的红外光谱(IR)分析 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
结 论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
致 谢 | 第58页 |