摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
目录 | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-14页 |
第二章 文献综述 | 第14-38页 |
·概述 | 第14页 |
·乙酸的合成方法 | 第14-30页 |
·乙醛氧化法 | 第14-15页 |
·乙炔法 | 第14-15页 |
·酒精法 | 第15页 |
·乙烯/乙醛法 | 第15页 |
·丁烷或石脑油氧化法 | 第15-16页 |
·甲酸甲酯异构法 | 第16页 |
·合成气路线 | 第16-17页 |
·乙烷氧化法 | 第17-21页 |
·甲醇羰基化法 | 第21-25页 |
·高压甲醇羰基化法 | 第21页 |
·低压甲醇羰基化法(孟山都法) | 第21页 |
·甲醇羰基化法的研究进展 | 第21-25页 |
·镍催化甲醇羰基化 | 第24页 |
·铱催化甲醇羰基化 | 第24页 |
·非均相铑羰基化催化剂 | 第24-25页 |
·丙烯直接氧化法 | 第25-26页 |
·丙烷氧化法 | 第26-28页 |
·丁烯氧化法 | 第28页 |
·丁烷气相氧化法 | 第28页 |
·乙烯直接氧化法 | 第28-30页 |
·昭和电工乙酸生产优越性 | 第30-31页 |
·乙烯直接氧化制备乙酸的反应机理 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-38页 |
第三章 实验总述 | 第38-43页 |
·催化剂制备 | 第38页 |
·载体处理 | 第38页 |
·SiO_2载体的处理 | 第38页 |
·活性炭的处理 | 第38页 |
·酸性白土的处理 | 第38页 |
·分子筛的处理 | 第38页 |
·催化剂制备过程 | 第38-39页 |
·催化反应评价过程 | 第39-40页 |
·分析方法 | 第40页 |
·气体分析 | 第40页 |
·液体产物分析 | 第40页 |
·计算公式 | 第40-41页 |
·乙烯转化率(C_(C2H4)) | 第40页 |
·反应尾气组分i的浓度T_i | 第40页 |
·产物时空产率:STY | 第40-41页 |
·组分i碳数选择性:S_i | 第41页 |
·符号标注 | 第41页 |
·催化剂表征 | 第41-43页 |
·乙烯吸附量测定 | 第41-42页 |
·氧气吸附量测定 | 第42页 |
·吸附乙烯的程序升温脱附(C_2H_4-TPD) | 第42页 |
·吸附氧气的程序升温脱附(O_2-TPD) | 第42页 |
·吸附乙烯的程序升温表面反应(C_2H_4-TPSR) | 第42-43页 |
第四章 催化剂制备条件的优化 | 第43-47页 |
·前言 | 第43页 |
·Pd前体的比较 | 第43页 |
·Pd担载量的优化 | 第43-44页 |
·还原方法对催化剂性能的影响 | 第44-45页 |
·SiO_2载体预处理条件对乙烯氧化反应性能的影响 | 第45-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
第五章 载体对催化剂性能的影响 | 第47-55页 |
·前言 | 第47页 |
·不同载体对负载Pd-Se-Na-Ru-H_4SiW_(12)O_(40)催化剂性能的影响 | 第47-48页 |
·不同载体催化剂的C_2H_4和O_2化学吸附结果 | 第48-49页 |
·不同载体催化剂吸附乙烯程序升温脱附试验(C_2H_4-TPD) | 第49-51页 |
·催化剂的C_2H_4-TPSR结果 | 第51-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第六章 杂多酸对催化剂性能的影响 | 第55-63页 |
·前言 | 第55页 |
·杂多酸对催化剂活性的影响 | 第55-56页 |
·担载不同杂多酸催化剂C_2H_4,O_2吸附量测 | 第56-57页 |
·担载不同杂多酸催化剂吸附C_2H_4的程序升温脱附 | 第57-59页 |
·担载不同杂多酸催化剂吸附乙烯表面反应 | 第59-60页 |
·不同焙烧温度对催化剂活性的影响 | 第60-61页 |
·硅钨酸担载量的优化 | 第61页 |
·小结 | 第61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第七章 助剂对Pd-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂性能的影响 | 第63-78页 |
·前言 | 第63页 |
·不同助剂对Pd-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化性能的影响 | 第63-65页 |
·不同助剂促进的Pd-Se-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂C_2H_4和O_2脉冲化学吸附 | 第65-67页 |
·不同助剂促进的Pd-Se-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂吸附乙烯程序升温脱附(C_2H_4-TPD) | 第67-69页 |
·不同助剂促进的Pd-Se-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂C_2H_4-TPD试验中H_2O的生成谱图 | 第68-69页 |
·不同助剂促进的Pd-Se-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂吸附乙烯表面氧化反应(C_2H_4-TPSR) | 第69-73页 |
·不同助剂促进的Pd-Se-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂C_2H_4-TPSR试验中CH_3CHO生成谱 | 第70-71页 |
·不同助剂促进的Pd-Se-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂C_2H_4-TPSR试验中O_2消耗峰的比较 | 第71-73页 |
·不同助剂促进的Pd-Se-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂的O_2-TPSR | 第73-74页 |
·Pd-Se-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2催化剂Se担载量优化试验 | 第74-75页 |
·金属Na的不同加入量对催化剂性能的影响 | 第75页 |
·金属Ru担载量的优化 | 第75-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-78页 |
第八章 工艺条件优化 | 第78-84页 |
·前言 | 第78页 |
·反应温度的优化 | 第78-79页 |
·反应压力的优化 | 第79页 |
·原料气配比对乙烯氧化反应性能的影响 | 第79-80页 |
·反应物空速对乙烯氧化性能的影响 | 第80-81页 |
·乙烯直接氧化制备乙酸稳定性试验 | 第81-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
第九章 结论 | 第84-86页 |
作者简介及硕士期间发表文章目录 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |