摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第9-26页 |
1.1 前言 | 第9-11页 |
1.1.1 甲苯主要氧化产物及性质 | 第9-11页 |
1.2 甲苯催化氧化工业现状 | 第11-13页 |
1.2.1 气相催化氧化法 | 第11页 |
1.2.2 光催化氧化法 | 第11页 |
1.2.3 液相催化氧化法 | 第11页 |
1.2.4 电解氧化法 | 第11-12页 |
1.2.5 化学氧化剂法 | 第12页 |
1.2.6 超临界(近)流体法 | 第12-13页 |
1.3 甲苯催化氧化中催化体系 | 第13-17页 |
1.3.1 钒基催化剂 | 第13页 |
1.3.2 钼基催化剂 | 第13-14页 |
1.3.3 锰基催化剂 | 第14页 |
1.3.4 NHPI/金属催化体系 | 第14-16页 |
1.3.5 分子筛催化剂 | 第16页 |
1.3.6 其他催化剂 | 第16-17页 |
1.4 钴基催化体系催化氧化甲苯的研究进展 | 第17-22页 |
1.4.1 钴基催化体系 | 第17-19页 |
1.4.2 钴基复合催化体系 | 第19-22页 |
1.5 金属磺酸盐的研究进展 | 第22-23页 |
1.6 温控催化剂的研究进展 | 第23页 |
1.7 本课题的研究意义与内容 | 第23-26页 |
1.7.1 研究意义 | 第23-24页 |
1.7.2 研究内容 | 第24-26页 |
第二章 温控过渡金属催化剂的制备、表征及活性评价 | 第26-40页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 主要实验试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 催化剂溶解性与温度的关系 | 第28页 |
2.2.4 催化剂的活性评价 | 第28-29页 |
2.2.5 催化剂的表征 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 元素分析 | 第29-30页 |
2.3.2 红外光谱分析 | 第30-31页 |
2.3.4 TG分析 | 第31-32页 |
2.3.5 溶解性与温度的关系 | 第32-33页 |
2.3.6 SEM分析 | 第33-34页 |
2.3.7 X射线单晶衍射分析 | 第34-38页 |
2.3.8 催化剂活性评价 | 第38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 温控钴基催化剂催化氧化甲苯的研究 | 第40-55页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验部分 | 第40-46页 |
3.2.1 主要实验试剂与仪器 | 第40-41页 |
3.2.2 实验过程 | 第41-42页 |
3.2.3 催化剂的回收 | 第42页 |
3.2.4 甲苯氧化产物分析 | 第42-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-53页 |
3.3.1 催化剂用量的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 反应温度的影响 | 第47-49页 |
3.3.3 反应压力的影响 | 第49-50页 |
3.3.4 反应时间的影响 | 第50-52页 |
3.3.5 催化剂的重复使用 | 第52页 |
3.3.6 稳定性实验 | 第52-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 温控钴基/NHPI复合催化体系催化氧化甲苯的研究 | 第55-65页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-57页 |
4.2.1 主要实验试剂与仪器 | 第55-56页 |
4.2.2 实验过程 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-64页 |
4.3.1 催化剂配比的影响 | 第57-58页 |
4.3.2 反应时间的影响 | 第58-59页 |
4.3.3 反应温度的影响 | 第59-60页 |
4.3.4 反应压力的影响 | 第60-62页 |
4.3.5 催化剂用量的影响 | 第62-63页 |
4.3.6 稳定性实验 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
5.1 总结 | 第65-66页 |
5.2 创新点 | 第66页 |
5.3 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第75页 |