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疏水性离子液体选择催化氧化磷化氢的应用基础研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 研究背景第12-24页
        1.1.1 磷化氢的性质第12-13页
        1.1.2 PH_3的来源及净化的意义第13-15页
        1.1.3 PH_3净化技术及研究进展第15-20页
        1.1.4 离子液体的性质、发展历史以及应用第20-23页
        1.1.5 离子液体/水双液相体系第23-24页
    1.2 课题提出及主要内容第24-27页
        1.2.1 选题意义第24-25页
        1.2.2 研究内容第25-26页
        1.2.3 技术路线第26-27页
    1.3 可行性分析第27页
    1.4 研究的创新点第27-28页
第二章 实验材料与方法第28-35页
    2.1 实验材料和实验设备第28-29页
    2.2 研究方法第29-35页
        2.2.1 疏水性离子液体催化氧化PH_3实验第29-31页
        2.2.2 离子液体的合成方法第31-32页
        2.2.3 离子液体的纯化第32页
        2.2.4 离子液体的表征方法第32-33页
        2.2.5 离子液体热稳定性的考察第33页
        2.2.6 气体在离子液体中溶解性能的考察第33-35页
第三章 离子液体的制备和性能研究第35-50页
    3.1 离子液体的制备及表征第35-38页
        3.1.1 溴化1-丁基-3-甲基咪唑第35-36页
        3.1.2 1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐第36-37页
        3.1.3 钯基离子液体第37-38页
    3.2 离子液体催化剂筛选第38-39页
    3.3 离子液体的热稳定性研究第39-41页
        3.3.1 [bmim]PF_6热稳定性研究第40页
        3.3.2 钯基离子液体热稳定性研究第40-41页
    3.4 气体在离子液体中的溶解性能第41-48页
        3.4.1 O_2在[bmim]PF_6中的溶解性能第41-43页
        3.4.2 PH_3在[bmim]PF_6中的溶解性能第43-45页
        3.4.3 O_2在钯基离子液体中的溶解性能第45-46页
        3.4.4 PH_3在钯基离子液体中的溶解性能第46-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 催化氧化条件优化实验研究第50-59页
    4.1 钯基离子液体催化氧化净化PH_3第50-56页
        4.1.1 反应温度对PH_3净化效率的影响第50-51页
        4.1.2 混合气中O_2含量对PH_3净化效率的影响第51-52页
        4.1.3 PdCl_2物质的量对PH_3净化效率的影响第52-53页
        4.1.4 可再生性第53-54页
        4.1.6 产物分析第54-55页
        4.1.7 结论第55-56页
    4.2 催化氧化机理分析第56-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第五章 响应曲面优化及催化剂抗杂毒实验第59-68页
    5.1 响应曲面优化实验第59-63页
    5.2 催化剂抗杂毒性第63-66页
        5.2.1 反应温度对PH_3净化效率的影响第63-64页
        5.2.2 氧含量对PH_3净化效率的影响第64-65页
        5.2.3 PdCl_2物质的量对PH_3净化效率的影响第65-66页
        5.2.4 不同载气对PH_3净化效率的影响第66页
    5.3 本章小结第66-68页
第六章 结论及建议第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 建议第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
附录A第77-78页
附录B第78页

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