摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 甲醇氧化路径的概述 | 第9-11页 |
1.3 甲缩醛合成方法 | 第11-15页 |
1.3.1 甲醛和甲醇反应制甲缩醛 | 第11-12页 |
1.3.2 甲醇与多聚甲醛合成甲缩醛 | 第12页 |
1.3.3 二甲醚氧化法合成甲缩醛 | 第12-13页 |
1.3.4 二溴甲烷合成甲缩醛 | 第13页 |
1.3.5 甲醇一步法氧化合成甲缩醛 | 第13-15页 |
1.4 甲缩醛的合成工艺 | 第15-17页 |
1.4.1 高压反应釜式工艺 | 第15-16页 |
1.4.2 固定床式工艺 | 第16页 |
1.4.3 反应精馏工艺 | 第16-17页 |
1.5 国内外甲缩醛技术开发现状 | 第17-19页 |
1.5.1 国外技术开发现状 | 第17-18页 |
1.5.2 国内技术开发现状 | 第18-19页 |
1.6 合成甲缩醛的催化剂研究进展 | 第19-22页 |
1.6.1 铼、钌系催化剂 | 第19-20页 |
1.6.2 杂多酸类催化剂 | 第20页 |
1.6.3 钒钛催化剂 | 第20-21页 |
1.6.4 其它钒系催化剂 | 第21-22页 |
1.6.5 铁钼催化剂 | 第22页 |
1.7 论文工作的内容及目的 | 第22-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-28页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23页 |
2.1.2 实验试剂 | 第23-24页 |
2.2 实验装置流程及反应原理 | 第24-25页 |
2.2.1 实验装置流程 | 第24-25页 |
2.2.2 反应原理 | 第25页 |
2.3 催化剂制备方法 | 第25-26页 |
2.4 实验产物分析测试 | 第26页 |
2.4.1 气体产物分析 | 第26页 |
2.4.2 液体产物分析 | 第26页 |
2.5 催化剂表征 | 第26-28页 |
2.5.1 X射线衍射(XRD) | 第26-27页 |
2.5.2 XPS表征 | 第27页 |
2.5.3 N_2物理吸附表征(BET) | 第27页 |
2.5.4 扫描电镜表征(SEM) | 第27页 |
2.5.5 吡啶红外光谱表征 | 第27-28页 |
第三章 铁钼基双功能催化剂的初步筛选及优化 | 第28-39页 |
3.1 铁钼基双功能催化剂表征分析 | 第28-32页 |
3.1.1 X射线衍射(XRD) | 第28-29页 |
3.1.2 XPS表征 | 第29-30页 |
3.1.3 N_2物理吸附表征(BET) | 第30-32页 |
3.1.4 扫描电镜表征(SEM) | 第32页 |
3.2 MO/FE比对双功能催化剂的影响 | 第32-34页 |
3.3 载体对催化剂活性的影响 | 第34-36页 |
3.4 铁钼基双功能催化剂性能优化初步探讨 | 第36页 |
3.5 优化后铁钼基催化剂的吡啶红外光谱表征分析 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 甲醇一步法制取甲缩醛工艺参数优化及催化剂稳定性考察 | 第39-46页 |
4.1 工艺参数优化 | 第39-42页 |
4.1.1 反应温度对反应的影响 | 第39-40页 |
4.1.2 反应空速对反应的影响 | 第40-41页 |
4.1.3 甲醇与空气配比对反应的影响 | 第41-42页 |
4.2 催化剂稳定性考察 | 第42-43页 |
4.3 稳定性实验后催化剂的表征分析 | 第43-45页 |
4.3.1 X射线衍射(XRD) | 第43-44页 |
4.3.2 扫描电镜表征 | 第44页 |
4.3.3 生焦量的考察 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 正交实验确定最佳反应条件 | 第46-52页 |
5.1 MO-F_E/Y型分子筛正交实验的优化设计 | 第46-48页 |
5.1.1 正交实验结果分析 | 第47-48页 |
5.2 MO-F_E/ZSM-5正交实验的优化设计 | 第48-51页 |
5.2.1 正交实验结果分析 | 第50-51页 |
5.3 本章小结 | 第51-52页 |
第六章 结论与展望 | 第52-54页 |
6.1 结论 | 第52-53页 |
6.2 未来工作展望 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第61-62页 |