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基于尿素沉积法的负载型纳米Au催化剂的制备及其催化丙烯气相环氧化反应的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 文献综述第15-31页
    1.1 丙烯环氧化反应的研究现状第15-19页
        1.1.1 环氧丙烷概述第15页
        1.1.2 环氧丙烷的工业生产现状第15-19页
    1.2 H_2/O_2共存体系下金催化剂上的丙烯气相环氧化第19-26页
        1.2.1 载体的影响第19-20页
        1.2.2 金纳米颗粒性质的影响第20-23页
        1.2.3 反应机理研究第23-24页
        1.2.4 影响催化性能的因素第24-26页
    1.3 助剂添加对催化性能的影响第26-27页
    1.4 丙烯环氧化研究的重点与难点第27-28页
    1.5 本论文的研究目标与研究内容第28-31页
        1.5.1 研究目标第28-29页
        1.5.2 研究内容第29-31页
第二章 实验部分第31-42页
    2.1 化学试剂、材料与仪器设备第31-33页
        2.1.1 化学试剂与材料第31-32页
        2.1.2 仪器与设备第32-33页
    2.2 载体及催化剂的制备第33-36页
        2.2.1 钛硅分子筛(TS-1)的合成第33-34页
        2.2.2 钛硅复合氧化物(Ti-O-Si)的合成第34页
        2.2.3 氯金酸溶液的配制第34页
        2.2.4 尿素沉积-沉淀法(DP Urea)制备纳米Au催化剂第34-35页
        2.2.5 催化剂上理论金负载量的计算第35页
        2.2.6 碱金属或碱土金属的硝酸盐溶液配制第35页
        2.2.7 助剂修饰的Au/TS-1催化剂的制备第35-36页
    2.3 载体及催化剂的表征第36-38页
        2.3.1 低温N_2物理吸附(BET)第36页
        2.3.2 透射电镜(TEM)第36页
        2.3.3 X射线衍射(XRD)第36-37页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第37页
        2.3.5 紫外可见漫反射(DRUV-Vis)第37页
        2.3.6 紫外可见光谱(UV-Vis)第37页
        2.3.7 热重(TG)第37-38页
        2.3.8 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第38页
        2.3.9 PO红外变换光谱(PO-FT-IR)第38页
    2.4 丙烯环氧化反应第38-42页
        2.4.1 催化剂性能评价第38-39页
        2.4.2 反应生成物的检测和结果计算方法第39-42页
第三章 Au/TS-1催化剂的制备及其反应性能评价第42-67页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 制备条件对Au/TS-1催化性能的影响第43-61页
        3.2.1 载体的选择第43-46页
        3.2.2 负载温度的影响第46-49页
        3.2.3 沉淀剂用量的影响第49-53页
        3.2.4 Au负载量的影响第53-57页
        3.2.5 Au还原温度的影响第57-61页
    3.3 反应条件对Au/TS-1催化性能的影响第61-65页
        3.3.1 反应温度的影响第61-63页
        3.3.2 反应空速的影响第63-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第四章 助剂对Au/TS-1上丙烯环氧化反应的影响第67-80页
    4.1 引言第67页
    4.2 碱金属助剂的影响第67-72页
        4.2.1 碱金属助剂对催化性能的影响第67-68页
        4.2.2 碱金属助剂修饰时催化剂的构效关系第68-72页
    4.3 碱土金属助剂的影响第72-76页
        4.3.1 碱土金属助剂对催化性能的影响第72-73页
        4.3.2 碱土金属助剂修饰时催化剂的构效关系第73-76页
    4.4 Mg~(2+)-Au/TS-1催化剂的稳定性研究第76-79页
    4.5 本章小结第79-80页
第五章 结论与建议第80-83页
    5.1 结论第80-81页
    5.2 建议第81-83页
参考文献第83-91页
在学期间科研成果第91-92页
致谢第92-93页

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