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环己酮肟水解反应及合成离子液体型羟胺的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 前言第10页
    1.2 环己酮肟水解反应的研究现状第10-11页
    1.3 合成羟胺盐的研究现状第11-15页
        1.3.1 羟胺及其盐的传统生产方法第12-14页
        1.3.2 合成羟胺及其盐的新方法第14-15页
    1.4 酸性离子液体的研究现状第15-19页
        1.4.1 酸性离子液体的种类第16-17页
        1.4.2 酸性离子液体的合成第17页
        1.4.3 酸性离子液体的应用第17-19页
    1.5 本课题的研究意义及主要研究内容第19-22页
第二章 实验方法第22-28页
    2.1 化学原料与试剂第22-23页
    2.2 实验仪器第23页
    2.3 催化剂的制备第23-24页
        2.3.1 市售催化剂第23页
        2.3.2 离子液体的制备第23-24页
    2.4 催化剂表征第24-25页
        2.4.1 傅立叶红外光谱(FT-IR)第24-25页
        2.4.2 元素分析第25页
        2.4.3 X 射线衍射(XRD)第25页
        2.4.4 离子液体的酸强度第25页
        2.4.5 电感耦合等离子体原子发射光谱分析(ICP)第25页
    2.5 反应性能评价第25-26页
        2.5.1 环己酮氨肟化制备环己酮肟第25-26页
        2.5.2 环己酮肟水解反应第26页
        2.5.3 羟胺盐的制备第26页
        2.5.4 TS-1 催化剂的回收第26页
    2.6 产物分析第26-28页
        2.6.1 产物的定性分析第26页
        2.6.2 产物的定量分析第26-28页
第三章 环己酮肟水解反应过程研究第28-44页
    3.1 前言第28页
    3.2 前期工作第28-37页
        3.2.1 催化剂用量对环己酮氨肟化反应性能的影响第28-29页
        3.2.2 水的加入量对反应性能的影响第29-30页
        3.2.3 反应温度对环己酮氨肟化反应性能的影响第30-31页
        3.2.4 反应时间对环己酮氨肟化反应性能的影响第31-32页
        3.2.5 氨酮比对环己酮氨肟化反应性能的影响第32页
        3.2.6 氧酮比对环己酮氨肟化反应性能的影响第32-33页
        3.2.7 原料的投料方式对环己酮氨肟化反应性能的影响第33-35页
        3.2.8 TS-1 催化剂的重复使用性第35-37页
    3.3 环己酮肟水解反应的研究第37-40页
        3.3.1 反应温度对反应性能的影响第37页
        3.3.2 反应时间对反应性能的影响第37-38页
        3.3.3 水的加入量对反应性能的影响第38-39页
        3.3.4 盐酸的用量对反应性能的影响第39-40页
        3.3.5 本节小结第40页
    3.4 盐酸羟胺的制备第40-41页
    3.5 硫酸羟胺的制备第41-42页
    3.6 本章小结第42-44页
第四章 离子液体催化环己酮肟水解反应性能研究第44-52页
    4.1 前言第44页
    4.2 离子液体的表征第44-46页
        4.2.1 红外谱图分析第44-45页
        4.2.2 酸强度分析第45-46页
    4.3 离子液体的选择第46-47页
    4.4 离子液体[HSO3-BTMA][HSO4]催化环己酮肟水解反应第47-48页
    4.5 离子液体的循环使用性能第48页
    4.6 新型离子液体型羟胺的合成第48-50页
    4.7 本章展望第50页
    4.8 本章小结第50-52页
第五章 结论第52-54页
参考文献第54-60页
附录 A第60-62页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第62-64页
致谢第64页

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