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双功能固体酸催化葡萄糖制备乙酰丙酸甲酯的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 乙酰丙酸甲酯的性质和应用第10-12页
        1.2.1 乙酰丙酸甲酯的性质第10-11页
        1.2.2 乙酰丙酸甲酯的应用第11-12页
    1.3 生物质资源制备乙酰丙酸酯的研究现状第12-22页
        1.3.1 乙酰丙酸酯化法第12-13页
        1.3.2 糠醇醇解法第13-15页
        1.3.3 生物质直接醇解法第15-21页
        1.3.4 小结第21-22页
    1.4 论文研究思路第22-23页
第二章 实验部分第23-28页
    2.1 实验原料和试剂第23-24页
    2.2 催化剂的制备第24-26页
        2.2.1 多级孔HUSY分子筛的制备第24页
        2.2.2 Sn-Beta-p分子筛的制备第24页
        2.2.3 SO_4~(2-)/Zr O_2的制备第24-25页
        2.2.4 SO_4~(2-)/Ti O_2的制备第25页
        2.2.5 WOx/Zr O_2的制备第25页
        2.2.6 Sn(Zr)-Beta-h分子筛的制备第25页
        2.2.7 Ti-Beta-h分子筛的制备第25页
        2.2.8 离子交换制备氢型分子筛第25-26页
    2.3 催化剂表征第26-27页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第26页
        2.3.2 比表面和孔径分布分析第26页
        2.3.3 X射线荧光(XRF)第26页
        2.3.4 红外光谱分析(FTIR)第26页
        2.3.5 程序升温氨脱附测定(NH3-TPD)第26页
        2.3.6 热重分析(TG-DTG)第26-27页
    2.4 催化剂性能评价第27页
    2.5 反应物和产物的测定分析第27-28页
第三章 多级孔HUSY分子筛催化葡萄糖制备乙酰丙酸甲酯第28-43页
    3.1 引言第28页
    3.2 固体酸催化剂的筛选第28-29页
    3.3 多级孔HUSY分子筛的表征第29-35页
        3.3.1 多级孔HUSY分子筛的结构表征第29-33页
        3.3.2 多级孔HUSY分子筛的酸性质表征第33-35页
    3.4 多级孔HUSY分子筛在葡萄糖醇解中的应用第35-42页
        3.4.1 不同浓度硝酸处理制备的多级孔HUSY分子筛的催化性能第35-36页
        3.4.2 动力学分析第36-38页
        3.4.3 反应条件对MLE产率的影响第38-40页
        3.4.4 多级孔HUSY-0.2 分子筛催化不同糖合成MLE第40页
        3.4.5 多级孔HUSY-0.2 分子筛的重复使用性第40-42页
    3.5 小结第42-43页
第四章 固体酸Sn-Beta和SO_4~(2-)/Zr O_2协同催化葡萄糖制备乙酰丙酸甲酯第43-64页
    4.1 引言第43页
    4.2 固体酸催化剂的筛选第43-46页
    4.3 催化剂的性质表征第46-54页
        4.3.1 Sn-Beta-p分子筛的性质表征第46-47页
        4.3.2 SO_4~(2-)/Zr O_2催化剂的性质表征第47-54页
    4.4 固体酸Sn-Beta和SO_4~(2-)/Zr O_2在催化葡萄糖制备乙酰丙酸甲酯反应中的催化性能第54-63页
        4.4.1 不同制备条件下SO_4~(2-)/Zr O_2催化剂对MLE产率的影响第54-56页
        4.4.2 反应条件对MLE产率的影响第56-58页
        4.4.3 固体酸Sn-Beta-p和SO_4~(2-)/Zr O_2协同催化不同底物制备MLE第58-59页
        4.4.4 固体酸Sn-Beta-p和SO_4~(2-)/Zr O_2催化剂的循环使用性第59-60页
        4.4.5 固体酸Sn-Beta-p和SO_4~(2-)/Zr O_2催化葡萄糖制备MLE可能的反应机理第60-63页
    4.5 小结第63-64页
第五章 结论第64-65页
参考文献第65-70页
致谢第70-71页
个人简历第71页

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