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丙烯环氧化钛硅分子筛制备、水热改性及反应过程的研究

丙烯环氧化钛硅分子筛制备、水热改性及反应过程的研究第2-3页
Preparation and Hydrothermal Treatment of Titanium Silicalite Catalyst and Course of Propylene Epoxidation Reaction第3-4页
摘要第4-13页
第一章 绪论第13-15页
第二章 文献综述第15-41页
    2.1 钛硅分子筛的合成第15-18页
        2.1.1 钛硅分子筛TS-1水热合成法第15-17页
        2.1.2 钛硅分子筛二次合成—同晶取代法第17-18页
    2.2 钛硅分子筛催化剂的制备第18-19页
    2.3 钛硅分子筛的结构特点第19-22页
        2.3.1 TS-1中钛的存在形式及表征技术第19-20页
        2.3.2 TS-1的酸性第20-21页
        2.3.3 TS-1的疏水性和扩散性能第21-22页
    2.4 钛硅分子筛催化氧化反应的反应机理第22-23页
    2.5 钛硅分子筛在催化上的应用第23-24页
    2.6 环氧丙烷工业现状和生产技术概况第24-32页
        2.6.1 环氧丙烷工业现状第24-25页
        2.6.2 环氧丙烷工业生产技术第25-28页
        2.6.3 其它非工业化的生产方法第28-32页
    2.7 课题选择第32-41页
第三章 实验部分第41-47页
    3.1 钛硅分子筛的合成第41-42页
        3.1.1 合成原料第41页
        3.1.2 钛硅分子筛的合成方法第41-42页
    3.2 钛硅分子筛催化剂的制备第42页
        3.2.1 挤条成型第42页
        3.2.2 喷雾担载第42页
    3.3 钛硅分子筛催化剂的水热改性方法第42页
    3.4 钛硅分子筛的表征方法第42-44页
        3.4.1 XRD测试第42-43页
        3.4.2 FT-IR谱第43页
        3.4.3 UV-Vis漫反射光谱第43页
        3.4.4 扫描电镜(SEM)第43页
        3.4.5 元素组成分析第43页
        3.4.6 电子自旋顺磁共振谱(EPR)第43页
        3.4.7 紫外共振拉曼光谱(UV-Raman)第43-44页
        3.4.8 比表面和孔分布测定第44页
        3.4.9 吡啶吸附IR测定催化剂酸度第44页
        3.4.10 催化剂吸附扩散特性测定第44页
        3.4.11 催化剂颗粒强度测定第44页
    3.5 丙烯环氧化反应性能评价第44-47页
第四章 挤条成型催化剂的研制第47-61页
    4.1 薄层催化剂优缺点的分析第48-49页
    4.2 挤条成型催化剂的制备第49-55页
    4.3 甲醇-丙酮混合溶剂对挤条成型TS-1催化剂性能影响第55-57页
    4.4 不同晶粒大小TS-1对挤条成型催化剂反应性能影响第57-58页
    4.5 小结第58-61页
第五章 挤条成型钛硅分子筛催化剂热稳定性能的研究第61-72页
    5.1 焙烧方式对挤条成型TS-1催化剂性能的影响第61-63页
    5.2 高温焙烧过程中挤条成型TS-1催化剂各项性能的变化第63-70页
        5.2.1 钛硅分子筛的XRD表征结果第63-66页
        5.2.2 钛硅分子筛的IR表征结果第66-68页
        5.2.3 钛硅分子筛的UV-Raman表征结果第68-69页
        5.2.4 钛硅分子筛的丙烯环氧化性能第69-70页
    5.3 小结第70-72页
第六章 水热改性挤条成型钛硅分子筛催化剂的研究第72-100页
    6.1 水热改性作用的探讨第73-83页
        6.1.1 挤条成型TS-1催化剂水热改性前后的丙烯环氧化性能的比较第73页
        6.1.2 挤条成型TS-1催化剂水热改性前后的表征第73-83页
    6.2 水热改性条件的影响第83-87页
        6.2.1 水热改性温度的影响第83-85页
        6.2.2 水热改性时间的影响第85-86页
        6.2.3 水热改性次数的影响第86-87页
    6.3 反应条件的影响第87-90页
        6.3.1 丙烯空速的影响第87-88页
        6.3.2 反应温度的影响第88页
        6.3.3 丙烯与双氧水摩尔比的影响第88-89页
        6.3.4 原料中双氧水浓度的影响第89-90页
    6.4 水热改性挤条成型TS-1催化剂的长运转第90-91页
    6.5 水热改性挤条成型TS-1催化剂的物料衡算第91-95页
        6.5.1 计算分析第92-94页
        6.5.2 水热改性挤条成型TS-1催化剂与EPO-04催化剂比较第94-95页
    6.6 小结第95-100页
第七章 TS-1/尿素/H_2O_2反应体系的探索第100-113页
    7.1 在TS-1/尿素/H_2O_2体系中TS-1催化作用的探讨第101-106页
        7.1.1 尿素与双氧水形成的加合物第101-102页
        7.1.2 TS-1与尿素双氧水溶液的相互作用第102-106页
    7.2 使用尿素前后TS-1丙烯环氧化性能的比较第106-107页
    7.3 反应条件对TS-1丙烯环氧化性能影响第107-109页
        7.3.1 反应温度的影响第107-108页
        7.3.2 丙烯压力的影响第108-109页
        7.3.3 原料中双氧水浓度的影响第109页
    7.4 催化剂寿命的考察第109-110页
    7.5 小结第110-113页
第八章 结论第113-115页
论文的创新点第115-116页
致谢第116-117页
作者简历第117-119页

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