摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 3,5-二甲基苯酚概述 | 第8页 |
1.2 3,5-二甲基苯酚的生产方法及现状 | 第8-12页 |
1.2.1 煤焦油分离法 | 第9页 |
1.2.2 苯酚烷基化法 | 第9-10页 |
1.2.3 间二甲苯磺化碱熔法 | 第10页 |
1.2.4 乙基间二甲苯氧化水解法 | 第10-11页 |
1.2.5 3,5-二甲基-2-环己烯酮催化脱氢法 | 第11页 |
1.2.6 异佛尔酮芳构化法 | 第11-12页 |
1.2.7 丙酮气相一步合成法 | 第12页 |
1.3 丙酮气相缩合合成3,5-二甲基苯酚的研究 | 第12-17页 |
1.3.1 丙酮气相缩合合成3,5-二甲基苯酚的合成路线 | 第13页 |
1.3.2 丙酮气相缩合合成3,5-二甲基苯酚的机理 | 第13-16页 |
1.3.3 丙酮气相缩合反应中催化剂酸碱性研究 | 第16-17页 |
1.4 固体碱催化剂 | 第17-18页 |
1.5 本文的研究思路及内容 | 第18-20页 |
1.5.1 研究思路 | 第18页 |
1.5.2 研究内容 | 第18-19页 |
1.5.3 本文创新点 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-26页 |
2.1 主要的原料及仪器装置 | 第20-21页 |
2.2 催化剂的制备 | 第21页 |
2.3 催化剂的评价 | 第21-23页 |
2.3.1 评价装置 | 第21-22页 |
2.3.2 催化剂评价装置流程说明 | 第22-23页 |
2.4 产物分析 | 第23-24页 |
2.5 催化剂碱性表征方法 | 第24-26页 |
第三章 丙酮气相一段法合成3,5-二甲基苯酚的催化剂研究 | 第26-48页 |
3.1 丙酮制备3,5-二甲基苯酚催化过程分析 | 第26-27页 |
3.2 负载型碱金属和碱土金属氧化物催化剂筛选 | 第27-33页 |
3.2.1 催化剂的考察 | 第27-28页 |
3.2.2 催化剂评价 | 第28-31页 |
3.2.3 催化剂酸碱性考察 | 第31-33页 |
3.3 CaO载量对催化剂性能的影响 | 第33-36页 |
3.4 添加催化助剂对主催化剂的催化性能的影响 | 第36-40页 |
3.5 催化助剂NiO添加量含量对催化剂性能的影响 | 第40-42页 |
3.6 丙酮制备3,5-二甲基苯酚工艺条件的优化 | 第42-46页 |
3.6.1 反应温度的影响 | 第42-43页 |
3.6.2 原料上料速度的影响 | 第43-44页 |
3.6.3 反应压力的影响 | 第44-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 两段式固定床催化剂研究 | 第48-62页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 二段式上段催化剂探究 | 第48-53页 |
4.2.1 负载碱土金属氧化物对催化剂性能的影响 | 第48-49页 |
4.2.2 CaO载量对催化剂性能的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 催化助剂对主催化剂性能的影响 | 第50-51页 |
4.2.4 反应温度的影响 | 第51-53页 |
4.3 二段式下段催化剂探究 | 第53-57页 |
4.3.1 CaO载量的影响 | 第53-54页 |
4.3.2 助剂Cr_2O_3时对催化剂性能的影响 | 第54-57页 |
4.4 工艺条件对反应结果的影响 | 第57-60页 |
4.4.1 反应温度的影响 | 第57-58页 |
4.4.2 液体上料速度的影响 | 第58-59页 |
4.4.3 反应压力的影响 | 第59-60页 |
4.5 段式和两段式比较 | 第60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 丙酮气相缩合合成3,5-二甲基苯酚的热力学分析 | 第62-74页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 反应历程简化 | 第62-63页 |
5.3 热力学模型的建立 | 第63-64页 |
5.4 热力学基础数据的估算 | 第64-68页 |
5.4.1 等压热容系数估算 | 第65-67页 |
5.4.2 ΔH_0和I估算 | 第67-68页 |
5.5 热力学计算结果及讨论 | 第68-71页 |
5.5.1 反应温度对Δ_rH_m的影响 | 第68-69页 |
5.5.2 反应温度对Δ_rG_m的影响 | 第69-70页 |
5.5.3 反应温度对K_p的影响 | 第70-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-74页 |
第六章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
研究生期间取得的成果 | 第82-84页 |
致谢 | 第84页 |