致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
缩写、符号及术语说明 | 第13-14页 |
1.文献综述 | 第14-29页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 MOCA研究进展 | 第15-19页 |
1.2.1 MOCA的性质及用途 | 第15-16页 |
1.2.2 液体酸催化合成MOCA | 第16-18页 |
1.2.3 固体酸催化合成MOCA | 第18-19页 |
1.3 HY分子筛的结构与性质 | 第19-22页 |
1.4 催化反应动力学 | 第22-25页 |
1.4.1 反应动力学 | 第22-24页 |
1.4.2 失活动力学 | 第24-25页 |
1.5 常见的分子筛催化剂失活原因及再生法 | 第25-27页 |
1.5.1 催化剂失活类型 | 第25-27页 |
1.5.2 催化剂的再生处理 | 第27页 |
1.6 选题的目的及意义 | 第27-29页 |
2.实验研究内容与方法 | 第29-39页 |
2.1 课题研究的内容 | 第29页 |
2.2 实验设备及所用试剂 | 第29-30页 |
2.2.1 实验试剂及原料 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第30页 |
2.3 反应装置与实验步骤 | 第30-33页 |
2.3.1 反应装置 | 第30-32页 |
2.3.2 实验步骤 | 第32-33页 |
2.4 分子筛的表征 | 第33-34页 |
2.4.1 比表面积和孔隙率(BET) | 第33-34页 |
2.4.2 氨程序升温脱附(NH3-TPD) | 第34页 |
2.4.3 X-射线粉末衍射(XRD) | 第34页 |
2.5 产物的分析与检测 | 第34-38页 |
2.5.1 定性分析 | 第34-36页 |
2.5.2 定量分析 | 第36-38页 |
2.6 数据处理方法 | 第38页 |
2.7 本章小结 | 第38-39页 |
3.分子筛催化合成MOCA工艺优化 | 第39-54页 |
3.1 不同分子筛对催化活性的影响 | 第39-47页 |
3.1.1 分子筛种类的影响 | 第39-42页 |
3.1.2 分子筛硅铝比的影响 | 第42-45页 |
3.1.3 HY(11)与Hβ(40)的优化选择 | 第45-47页 |
3.2 反应温度对催化剂活性的影响 | 第47-50页 |
3.3 催化剂稳定性实验 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
4.HY(11)分子筛催化邻氯苯胺和甲醛反应机理研究 | 第54-68页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 主要中间产物与副产物的结构检测 | 第54-60页 |
4.2.1 主要中间产物 | 第54-58页 |
4.2.2 主要副产物 | 第58-60页 |
4.3 反应过程机理分析 | 第60-66页 |
4.3.1 邻氯苯胺与甲醛的缩合 | 第60-61页 |
4.3.2 反应主要中间体的生成与转化 | 第61-62页 |
4.3.3 产物MOCA的生成 | 第62-63页 |
4.3.4 副产物的生成 | 第63-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
5.HY(11)分子筛催化合成MOCA反应动力学 | 第68-74页 |
5.1 动力学模型 | 第68-71页 |
5.2 失活动力学模型 | 第71-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
6.HY(11)分子筛催化剂的失活与再生处理 | 第74-83页 |
6.1 HY(11)分子筛再生实验 | 第74-75页 |
6.1.1 空气中焙烧再生 | 第74页 |
6.1.2 DMF浸洗再生 | 第74页 |
6.1.3 苯浸洗再生 | 第74-75页 |
6.2 HY(11)分子筛表征结果分析 | 第75-79页 |
6.2.1 BET分析 | 第75-77页 |
6.2.2 NH_3-TPD分析 | 第77-78页 |
6.2.3 XRD分析 | 第78-79页 |
6.3 HY(11)分子筛失活原因与机理分析 | 第79-82页 |
6.3.1 洗出液分析 | 第79-80页 |
6.3.2 HY(11)分子筛吸附MOCA对活性影响 | 第80-81页 |
6.3.3 HY(11)分子筛失活机理 | 第81-82页 |
6.4 本章小结 | 第82-83页 |
7.研究总结与展望 | 第83-85页 |
7.1 总结 | 第83-84页 |
7.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
作者简介 | 第93页 |