NaOH处理对ZSM-5催化环己烯水合制环己醇反应性能影响的研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5页 | abstract | 第5-8页 | 第一章 文献综述 | 第8-22页 | 1.1 环己醇的物理化学性质 | 第8-9页 | 1.2 环己醇生产工艺简介 | 第9-12页 | 1.2.1 苯酚加氢法 | 第9-10页 | 1.2.2 环己烷氧化法 | 第10-11页 | 1.2.3 环己烯水合法 | 第11-12页 | 1.3 ZSM-5分子筛简介 | 第12-14页 | 1.4 ZSM-5分子筛的合成 | 第14-16页 | 1.4.1 水热合成法 | 第14页 | 1.4.2 溶剂热合成法 | 第14-15页 | 1.4.3 蒸汽相体系合成法 | 第15页 | 1.4.4 微波辐射法 | 第15-16页 | 1.4.5 其他合成方法 | 第16页 | 1.5 ZSM-5分子筛的表征 | 第16-18页 | 1.5.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第16页 | 1.5.2 傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第16-17页 | 1.5.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第17页 | 1.5.4 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第17页 | 1.5.5 其他表征方法 | 第17-18页 | 1.6 ZSM-5的改性方法 | 第18-20页 | 1.6.1 水蒸汽改性 | 第18-19页 | 1.6.2 碱处理改性 | 第19页 | 1.6.3 酸处理改性 | 第19-20页 | 1.6.4 金属改性 | 第20页 | 1.7 环己烯水合的机理 | 第20-21页 | 1.8 本论文的工作内容 | 第21-22页 | 第二章 实验部分 | 第22-28页 | 2.1 实验试剂与仪器 | 第22-23页 | 2.2 ZSM-5分子筛的合成及改性 | 第23-25页 | 2.2.1 纯硅沸石分子筛(S-1)的合成 | 第23页 | 2.2.2 晶种ZSM-5的合成 | 第23-24页 | 2.2.3 ZSM-5的合成 | 第24页 | 2.2.4 NaOH处理ZSM-5分子筛 | 第24页 | 2.2.5 离子交换 | 第24-25页 | 2.3 催化剂的表征 | 第25-26页 | 2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第25页 | 2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第25页 | 2.3.3 傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第25页 | 2.3.4 氮气吸附脱附测试 | 第25-26页 | 2.3.5 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第26页 | 2.4 环己烯水合反应 | 第26页 | 2.5 产物分析 | 第26-28页 | 第三章 晶种加入量对ZSM-5合成的影响 | 第28-36页 | 3.1 前言 | 第28页 | 3.2 ZSM-5分子筛的合成 | 第28页 | 3.3 结果与讨论 | 第28-34页 | 3.3.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第29-30页 | 3.3.2 氮气吸附脱附 | 第30-31页 | 3.3.3 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第31-32页 | 3.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第32-33页 | 3.3.5 傅立叶变换红外光谱(FT-IR) | 第33-34页 | 3.3.6 不同晶种加入量合成ZSM-5的催化性能 | 第34页 | 3.4 本章小结 | 第34-36页 | 第四章 NaOH处理ZSM-5对环己烯水合的影响 | 第36-57页 | 4.1 前言 | 第36页 | 4.2 ZSM-5的改性处理 | 第36页 | 4.3 结果与讨论 | 第36-55页 | 4.3.1 NaOH处理浓度对环己烯水合反应的影响 | 第37-44页 | 4.3.2 NaOH处理时间对环己烯水合反应的影响 | 第44-49页 | 4.3.3 NaOH处理温度对环己烯水合反应的影响 | 第49-55页 | 4.4 本章小结 | 第55-57页 | 第五章 结论 | 第57-58页 | 参考文献 | 第58-66页 | 硕士期间发表论文 | 第66-67页 | 致谢 | 第67-68页 |
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