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纳米Ru/SiO2催化剂在芳香族化合物加氢反应中的应用

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
引言第9-10页
1 文献综述第10-15页
 1.1 引言第10页
 1.2 纳米过渡金属催化剂的研究第10-12页
  1.2.1 可溶性过渡金属催化剂第11页
  1.2.2 负载型纳米过渡金属催化剂第11-12页
 1.3 负载型纳米过渡金属催化剂应用于芳香族化合物加氢第12-14页
  1.3.1 芳香族化合物加氢反应的重要性第12-13页
  1.3.2 芳香族化合物加氢反应的现状第13-14页
 1.4 小结第14页
 1.5 选题依据及研究内容第14-15页
  1.5.1 选题依据第14页
  1.5.2 研究内容第14-15页
2 纳米Ru/SiO_2催化剂的制备和表征第15-24页
 2.1 引言第15-16页
 2.2 纳米Ru/SiO_2催化剂的制备第16-17页
  2.2.1 试剂和仪器第16-17页
  2.2.2 催化剂的制备方法第17页
  2.2.3 催化剂的称量和取用方法第17页
 2.3 载体纳米SiO_2的性质和表征第17-20页
  2.3.1 纳米SiO_2的物理性质第17-18页
  2.3.2 载体纳米SiO_2的表征第18-20页
 2.4 纳米Ru/SiO_2催化剂的表征第20-23页
  2.4.1 JEM-1200EX型透射电镜所测TEM图第21页
  2.4.2 Hitachi H7500型透射电镜所测TEM图第21-22页
  2.4.3 Hitachi HF2000型高倍透射电镜所测TEM图第22-23页
 2.5 小结第23-24页
3 纳米Ru/SiO_2催化剂在无溶剂时应用于苯加氢为环己烷的反应第24-37页
 3.1 引言第24页
 3.2 实验部分第24-25页
  3.2.1 试剂第24页
  3.2.2 催化加氢反应和产品分析第24页
  3.2.3 计算方法第24-25页
 3.3 结果与讨论第25-35页
  3.3.1 反应温度对反应的影响第25-26页
  3.3.2 氢气压力对反应的影响第26-27页
  3.3.3 反应时间对反应的影响第27-31页
  3.3.4 底物和催化剂摩尔比对反应的影响第31-33页
  3.3.5 催化剂的循环使用活性第33-35页
 3.4 Hitachi HF 2000型透射电镜表征循环使用后的Ru/SiO_2催化剂第35-36页
 3.5 小结第36-37页
4 纳米Ru/SiO_2催化剂在PEG-400相中应用于苯加氢反应第37-47页
 4.1 引言第37-38页
 4.2 实验部分第38页
  4.2.1 试剂第38页
  4.2.2 催化剂的预处理第38页
  4.2.3 催化加氢反应和产品分析第38页
  4.2.4 分析仪器及测试条件第38页
  4.2.5 计算方法第38页
  4.2.5 计算方法第38页
 4.3 结果与讨论第38-45页
  4.3.1 PEG-400用量对反应的影响第38-39页
  4.3.2 氢气压力对反应的影响第39-40页
  4.3.3 反应温度对反应的影响第40-41页
  4.3.4 反应时间对反应的影响第41-42页
  4.3.5 正庚烷的用量对反应的影响第42-43页
  4.3.6 催化剂的循环使用活性第43-45页
 4.4 透射电镜表征在PEG-400中循环使用后的纳米Ru/SiO_2催化剂第45-46页
 4.5 小结第46-47页
5 纳米Ru/SiO_2催化剂应用于其它芳香族化合物的加氢反应第47-51页
 5.1 引言第47页
 5.2 实验部分第47页
  5.2.1 试剂第47页
  5.2.2 催化加氢反应和产品分析第47页
 5.3 结果与讨论第47-50页
  5.3.1 纳米Ru/SiO_2催化剂不加PEG-400时用于其它芳香族化合物加氢第47-49页
  5.3.2 纳米Ru/SiO_2催化剂在PEG-400相中用于苯酚加氢反应第49-50页
 5.4 小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-58页
附录 英文缩写解释第58-59页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第59-60页
致谢第60-61页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第61页

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