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甘油氢解催化剂的筛选、载体效应与应用基础研究

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甘油氢解催化剂的筛选、载体效应与应用基础研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-17页
第一章 绪论第17-49页
1 甘油化学催化转化研究概况第18-25页
  1.1 甘油氧化第20页
  1.2 甘油酯化第20-22页
  1.3 甘油羰化为甘油碳酸酯第22-23页
  1.4 甘油脱水制丙烯醛第23页
  1.5 甘油重整制氢第23-24页
  1.6 甘油氢解第24-25页
2 甘油氢解制丙二醇反应机理研究现状第25-29页
  2.1 酸性条件下甘油氢解为1,2-PD反应机理第27-28页
  2.2 碱性条件下甘油氢解反应机理第28页
  2.3 甘油氢解反应的螯合理论第28-29页
3 甘油氢解制备低碳醇的催化剂研究进展第29-39页
  3.1 甘油氢解制1,2-丙二醇贵金属催化剂体系第29-34页
  3.2 非贵金属催化剂体系第34-37页
  3.3 甘油制其它低碳醇的催化剂体系第37-38页
  3.4 甘油氢解反应的动力学研究第38-39页
4 选题背景与研究思路第39-41页
参考文献第41-49页
第二章 甘油氢解贵金属催化剂的初步筛选第49-63页
1 引言第49页
2 实验部分第49-52页
  2.1 药品与原料第49-50页
  2.2 催化剂表征第50-51页
  2.3 催化性能评价第51-52页
3 结果与讨论第52-60页
  3.1 物理性质表征结果第52-53页
  3.2 X-射线衍射结果第53-54页
  3.3 透射电镜结果第54页
  3.4 氢气程序升温脱附第54-56页
  3.5 催化活性评价第56-60页
4 本章小结第60-61页
参考文献第61-63页
第三章 甘油氢解钯基催化剂的载体效应研究第63-91页
  1. 引言第63-64页
  2. 实验部分第64-66页
  2.1 化学试剂第64页
  2.2 催化剂的制备第64-65页
    2.2.1 共沉淀法第64-65页
    2.2.2 浸渍法第65页
  2.3 样品表征与性能测试第65-66页
3 结果与讨论第66-85页
  3.1 惰性载体负载催化剂表征结果第66-70页
    3.1.1 X射线衍射分析第66-67页
    3.1.2 氢气程序升温还原第67页
    3.1.3 透射电镜结果第67-68页
    3.1.4 一氧化碳-傅里叶红外光谱第68-69页
    3.1.5 二氧化碳程序升温脱附第69-70页
  3.2 还原性载体负载钯基催化剂的表征第70-77页
    3.2.1 X-射线衍射图谱第70-71页
    3.2.2 氢气程序升温还原第71-73页
    3.2.3 透射电镜表征第73-74页
    3.2.4 一氧化碳程序升温脱附第74页
    3.2.5 二氧化碳程序升温脱附第74-75页
    3.2.6 催化结果与讨论第75-77页
  3.3 钯/氧化铁体系催化性能探讨第77-82页
    3.3.1 制备方法对催化性能的影响第77-80页
    3.3.2 反应前后催化剂结构变化及失活原因探讨第80-82页
  3.4 反应条件对钯/氧化铁催化剂催化甘油氢解反应的影响第82-85页
    3.4.1 温度对甘油氢解反应的影响第82-84页
    3.4.2 压力对甘油氢解反应的影响第84-85页
    3.4.3 催化剂稳定性考察第85页
4 本章小结第85-87页
参考文献第87-91页
第四章 钯基催化剂在甘油氢解制1,2-丙二醇反应中的载体晶面效应研究第91-111页
  1. 引言第91-92页
  2. 实验部分第92-93页
  2.1 氧化铁的合成方法第92-93页
  2.2 氧化铁负载钯基催化剂的合成第93页
  2.3 催化剂表征与催化性能评价第93页
3 结果与讨论第93-107页
  3.1 不同形貌氧化铁的合成与表征第93-95页
    3.1.1 棒状氧化铁合成影响因素考察第93-95页
    3.1.2 盘状氧化铁合成影响因素考察第95页
  3.2 载体的表征第95-99页
    3.2.1 XRD和HRTEM形貌表征第95-97页
    3.2.2 FTIR表征第97-98页
    3.2.3 Raman光谱表征第98-99页
  3.3 不同形貌氧化铁负载的钯基催化剂表征第99-105页
    3.3.1 HRTEM形貌表征第99-100页
    3.3.2 氢气程序升温还原第100-101页
    3.3.3 XRD表征结果第101-102页
    3.3.4 XPS表征结果第102-103页
    3.3.5 CO_2-TPD结果第103-105页
  3.4 催化结果与讨论第105-107页
4 本章小结第107-108页
参考文献第108-111页
第五章 钯/四氧化三铁纳米催化剂的一步法可控合成、表征与甘油氢解催化性能研究第111-129页
  1. 引言第111-112页
  2. 实验部分第112-113页
  2.1 前驱体的制备第112页
  2.2 催化剂制备方法第112-113页
3 结果与讨论第113-124页
  3.1 前驱体的表征第113-115页
    3.1.1 FTIR表征结果第113-114页
    3.1.2 核磁表征结果第114-115页
    3.1.3 TG-DTA表征结果第115页
  3.2 钯/四氧化三铁纳米催化剂的一步合成与表征第115-120页
    3.2.1 溶剂和铁盐前驱体对粒径的影响第115-117页
    3.2.2 铁盐浓度对粒径的影响第117-119页
    3.2.3 升温速率对纳米粒子尺寸的影响第119-120页
  3.3 两种粒径四氧化三铁负载钯纳米催化剂的合成与评价第120-124页
    3.3.1 XRD表征结果第120-121页
    3.3.2 氢气程序升温还原第121-122页
    3.3.3 一氧化碳程序升温脱附第122-123页
    3.3.4 二氧化碳程序升温脱附第123-124页
  3.4 催化结果与讨论第124页
4 本章小结第124-126页
参考文献第126-129页
第六章 甘油氢解钯基催化剂的复合载体效应研究第129-147页
  1. 引言第129页
  2. 实验部分第129-130页
  2.1 催化剂制备第129-130页
  2.2 催化剂表征与活性评价第130页
3 结果与讨论第130-145页
  3.1 氧化镁/氧化铁复合载体催化剂表征第130-135页
    3.1.1 N_2物理吸脱附测试结果第130-131页
    3.1.2 XRD表征结果第131-132页
    3.1.3 TEM形貌表征第132页
    3.1.4 二氧化碳程序升温脱附第132-133页
    3.1.5 活性评价结果第133-135页
  3.2 复合载体钯基催化剂中第二组分的影响第135-139页
    3.2.1 复合载体负载钯基催化剂XRD测试结果第135-136页
    3.2.2 氢气程序升温还原第136-138页
    3.2.3 二氧化碳程序升温脱附第138页
    3.2.4 甘油氢解催化性能第138-139页
  3.3 锌铁复合载体中氧化锌含量对钯基催化剂的影响第139-145页
    3.3.1 XRD表征结果第139-140页
    3.3.2 氢气程序升温还原第140-142页
    3.3.3 二氧化碳程序升温脱附第142页
    3.3.4 HRTEM形貌表征第142-144页
    3.3.5 甘油氢解催化性能第144-145页
4 本章小结第145-146页
参考文献第146-147页
第七章 结论与展望第147-149页
1 结论第147-148页
2 展望第148-149页
攻博期间发表论文第149-151页
致谢第151页

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