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 |