摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 文献综述 | 第13-27页 |
1.1 碳酸二苯酯的性质与应用 | 第13页 |
1.2 碳酸二苯酯的合成进展 | 第13-15页 |
1.3 均相催化剂和非均相催化剂 | 第15-17页 |
1.4 催化剂的载体效应 | 第17-20页 |
1.5 光沉积法制备负载型催化剂 | 第20-22页 |
1.6 微波辅助法制备负载型催化剂 | 第22-25页 |
1.7 本文研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验方法 | 第27-31页 |
2.1 主要化学试剂 | 第27-28页 |
2.2 仪器和设备 | 第28-29页 |
2.3 催化剂的表征 | 第29-30页 |
2.3.1 X-射线衍射仪(XRD) | 第29页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
2.3.3 X射线光电子衍射(XPS) | 第29页 |
2.3.4 程序升温还原(H_2-TPR) | 第29页 |
2.3.5 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | 第29-30页 |
2.3.6 热稳定分析仪(TAG) | 第30页 |
2.3.7 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS) | 第30页 |
2.4 催化剂活性评价 | 第30-31页 |
第3章 光沉积法制备Pd/OMS-2催化剂及其在苯酚氧化羰基化中的性能 | 第31-51页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-33页 |
3.2.1 OMS-2的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 光沉积法制备Pd/OMS-2负载型催化剂 | 第32-33页 |
3.2.3 沉淀法制备Pd/OMS-2负载型催化剂 | 第33页 |
3.2.4 浸渍法制备Pd/OMS-2负载型催化剂 | 第33页 |
3.3 合成工艺条件的优化 | 第33-36页 |
3.3.1 催化剂焙烧温度对其性能的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 搅拌转速对DPC收率的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 反应时间对DPC收率的影响 | 第35-36页 |
3.4 表征结果与讨论 | 第36-47页 |
3.4.1 催化剂的XRD分析 | 第36-37页 |
3.4.2 催化剂的TEM分析 | 第37-38页 |
3.4.3 催化剂的H_2-TPR分析 | 第38-40页 |
3.4.4 催化剂的Pd物种分析 | 第40-41页 |
3.4.5 催化剂的O物种分析 | 第41-43页 |
3.4.6 催化剂活性与选择性评估 | 第43-44页 |
3.4.7 催化剂制备过程中Pd的流失问题 | 第44-45页 |
3.4.8 反应过程中Pd的浸出问题 | 第45-46页 |
3.4.9 光沉积法制备催化剂的机理分析 | 第46-47页 |
3.5 负载量和pH值对光沉积法制备的催化剂的性能影响 | 第47-49页 |
3.5.1 负载量对光沉积法制备催化剂的影响 | 第47-48页 |
3.5.2 pH值对光沉积法制备催化剂的影响 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 微波辅助法制备Pd/OMS-2催化剂及其在苯酚氧化羰基化中的性能 | 第51-71页 |
4.1 实验部分 | 第52-53页 |
4.1.1 微波辅助还原法 | 第52页 |
4.1.2 液相还原沉积法 | 第52-53页 |
4.2 结果与讨论 | 第53-65页 |
4.2.1 催化剂的XRD分析 | 第53-54页 |
4.2.2 催化剂的TEM分析 | 第54-57页 |
4.2.3 催化剂的Pd元素分析 | 第57-59页 |
4.2.4 催化剂的Mn元素分析 | 第59-62页 |
4.2.5 催化剂的O元素分析 | 第62-63页 |
4.2.6 催化剂的热稳定性分析 | 第63-65页 |
4.3 催化剂在苯酚氧化羰基化反应中的性能研究 | 第65-69页 |
4.3.1 催化剂的活性测试 | 第65-66页 |
4.3.2 催化的寿命考察 | 第66-67页 |
4.3.3 催化剂的稳定性考察 | 第67-68页 |
4.3.4 前驱体pH值对催化剂性能的影响 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 结论 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 对后续工作的建议 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-85页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |