摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 目标产物的性质及用途。 | 第10-12页 |
1.2.1 乙醇的性质及用途 | 第10-11页 |
1.2.2 乙醇酸甲酯的性质及用途 | 第11-12页 |
1.3 乙醇的主要合成工艺 | 第12-15页 |
1.3.1 发酵法 | 第12页 |
1.3.2 纤维素水解法 | 第12-13页 |
1.3.3 乙烯水合法 | 第13页 |
1.3.4 合成气直接合成法 | 第13-14页 |
1.3.5 合成气间接合成法 | 第14-15页 |
1.4 乙醇酸甲酯的主要合成工艺 | 第15-17页 |
1.4.1 乙二醛和甲醇一步合成 | 第15页 |
1.4.2 甲醛羰化-酯化法 | 第15-16页 |
1.4.3 甲醛与氢氰酸加成法 | 第16页 |
1.4.4 生物酶氧化法 | 第16页 |
1.4.5 草酸二甲酯加氢还原 | 第16-17页 |
1.5 草酸酯多相加氢催化剂的研究进展 | 第17-19页 |
1.6 论文工作的提出 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-27页 |
2.1 实验所用试剂 | 第20-21页 |
2.2 反应设备及过程 | 第21-23页 |
2.3 Cu/SiO_2-xAl催化剂制备 | 第23页 |
2.4 硅酸镍纳米管及铜基催化剂的制备 | 第23-24页 |
2.4.1 镍管的制备 | 第23页 |
2.4.2 铜负载型硅酸镍纳米管催化剂的制备 | 第23-24页 |
2.5 催化剂的表征 | 第24-26页 |
2.5.1 X射线衍射光谱(XRD) | 第24页 |
2.5.2 程序升温还原(TPR) | 第24页 |
2.5.3 电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-OES) | 第24页 |
2.5.4 射透射电子显微镜(TEM) | 第24-25页 |
2.5.5 傅立叶变换红外吸收光谱(FT-IR) | 第25页 |
2.5.6 比表面积及孔结构测试(BET) | 第25页 |
2.5.7 氧化亚氮滴定(N2_O titration) | 第25-26页 |
2.6 反应产物定量分析 | 第26-27页 |
第三章 草酸二甲酯加氢制备乙醇反应的研究 | 第27-47页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 草酸二甲酯加氢反应路径分析 | 第27-28页 |
3.3 乙二醇加氢反应的研究 | 第28-31页 |
3.3.1 反应温度的影响 | 第28-29页 |
3.3.2 反应压力的影响 | 第29-30页 |
3.3.3 氢醇比的影响 | 第30-31页 |
3.3.4 液时空速的影响 | 第31页 |
3.4 草酸二甲酯加氢反应两段法工艺 | 第31-33页 |
3.5 对Cu/SiO_2催化剂的改性 | 第33-43页 |
3.5.1 Guerbet反应机理 | 第34页 |
3.5.2 铝改性Cu/SiO_2催化剂的制备 | 第34页 |
3.5.3 铝改性Cu/SiO_2催化剂的表征 | 第34-39页 |
3.5.4 铝改性Cu/SiO_2催化剂的催化性能 | 第39-43页 |
3.6 草酸酯加氢主要副产物形成路径 | 第43-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 草酸二甲酯加氢制备乙醇酸甲酯反应的研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 硅酸镍纳米管催化剂的表征 | 第48-49页 |
4.2.1 TEM | 第48-49页 |
4.2.2 XRD | 第49页 |
4.3 镍纳米管催化剂在不同氢酯比条件下的催化活性结果及分析 | 第49-51页 |
4.3.1 镍纳米管催化剂在不同氢酯比条件下的催化活性结果 | 第49-50页 |
4.3.2 不同氢酯比条件下的催化活性结果分析 | 第50-51页 |
4.4 铜负载镍纳米管催化剂的制备及表征结果 | 第51-54页 |
4.4.1 铜负载镍纳米管催化剂的制备 | 第51页 |
4.4.2 铜负载镍纳米管催化剂的表征 | 第51-54页 |
4.5 镍纳米管和铜负载型镍纳米管催化剂的催化活性 | 第54-57页 |
4.5.1 不同还原条件的镍纳米管催化剂的活性评价 | 第54-56页 |
4.5.2 铜负载型镍纳米管催化剂的活性评价 | 第56-57页 |
4.6 镍纳米管/铜负载型镍纳米管的催化性能的讨论 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |