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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--催化生物质含氧化合物转移加氢转化酸碱功能材料的制备及性能研究
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催化生物质含氧化合物转移加氢转化酸碱功能材料的制备及性能研究
 
     论文目录
 
中文摘要第7-9页
Abstract第9-11页
缩写词列表第12-13页
第一章 文献综述第13-36页
    1.1 生物质资源利用第14-18页
        1.1.1 生物质简介第14-15页
        1.1.2 生物质基含氧化合物第15-18页
    1.2 糠醛催化加氢合成糠醇研究进展第18-24页
        1.2.1 可能反应机理及路线第19页
        1.2.2 以氢气为氢源第19-21页
        1.2.3 以甲酸为氢源第21-22页
        1.2.4 以醇为氢源第22-24页
    1.3 乙酰丙酸酯催化加氢合成γ-戊内酯研究进展第24-30页
        1.3.1 可能反应机理及路线第25-26页
        1.3.2 以氢气为氢源第26-27页
        1.3.3 以甲酸为氢源第27-28页
        1.3.4 以醇为氢源第28-30页
    1.4 糠醛或糠醇级联催化转化合成γ-戊内酯研究进展第30-33页
        1.4.1 可能反应机理及路径第31页
        1.4.2 研究进展第31-33页
    1.5 研究目的、意义和研究内容第33-36页
        1.5.1 研究目的和意义第33页
        1.5.2 研究内容第33-36页
第二章 酸碱双功能化Ni~(2+)-基氧化物在催化糠醛加氢制备糠醇中的应用第36-55页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 材料和方法第37-39页
        2.2.1 材料与试剂第37页
        2.2.2 催化剂表征方法第37-38页
        2.2.3 纳米NiO催化糠醛加氢制备糠醇第38页
        2.2.4 纳米NiFe_2O_4 催化糠醛加氢制备糠醇第38-39页
        2.2.5 产物分析和定量方法第39页
    2.3 实验结果与讨论第39-54页
        2.3.1 纳米NiO物化性质表征及催化性能评价第39-47页
            2.3.1.1 纳米NiO物理化学性质表征第39-40页
            2.3.1.2 不同金属纳米氧化物活性对比第40-41页
            2.3.1.3 不同醇作氢源、催化剂用量对NiO催化糠醛加氢制备糠醇的影响第41页
            2.3.1.4 反应温度和反应时间对NiO催化糠醛加氢制备糠醇的影响第41-42页
            2.3.1.5 NiO催化糠醛加氢制备糠醇的动力学研究第42-43页
            2.3.1.6 NiO的重复使用性探讨及表征第43-45页
            2.3.1.7 NiO催化糠醛加氢制备糠醇的可能反应机理第45-46页
            2.3.1.8 NiO催化糠醛加氢制备糠醇的放大反应第46页
            2.3.1.9 NiO催化其他生物质基醛类化合物的还原第46-47页
        2.3.2 纳米NiFe_2O_4 物化性质表征及催化性能评价第47-54页
            2.3.2.1 纳米NiFe_2O_4 物理化学性质表征第47-48页
            2.3.2.2 不同磁性铁氧体活性对比第48-49页
            2.3.2.3 反应温度和反应时间对NiFe_2O_4 催化糠醛加氢制备糠醇的影响第49-50页
            2.3.2.4 不同醇作氢源对NiFe_2O_4 催化糠醛加氢制备糠醇的影响第50-51页
            2.3.2.5 催化剂用量对NiFe_2O_4 催化糠醛加氢制备糠醇的影响第51-52页
            2.3.2.6 NiFe_2O_4 的重复使用性探讨及表征第52-53页
            2.3.2.7 NiFe_2O_4 催化其他生物质基醛类化合物的还原第53-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第三章 磁性酸碱双功能AlZr@Fe_3O_4 复合材料的制备及在催化糠醛转移加氢制备糠醇中的应用第55-69页
    3.1 引言第55页
    3.2 材料和方法第55-58页
        3.2.1 材料与试剂第55-56页
        3.2.2 AlZr@Fe_3O_4 复合材料的制备第56-57页
        3.2.3 催化剂表征方法第57页
        3.2.4 AlZr@Fe_3O_4 复合材料催化糠醛加氢制备糠醇第57-58页
        3.2.5 产物分析和定量方法第58页
    3.3 实验结果与讨论第58-67页
        3.3.1 磁性酸碱功能化Al7Zr_3@Fe_3O_4 复合材料的物化性质及结构表征第58-60页
        3.3.2 Al/Zr摩尔比的筛选和煅烧温度的筛选第60-61页
        3.3.3 不同Al7Zr_3@Fe_3O_4 复合材料催化活性对比第61-62页
        3.3.4 反应温度和反应时间对Al7Zr_3@Fe_3O_4(1/1)催化糠醛加氢制备糠醇的影响第62-63页
        3.3.5 催化剂用量对Al7Zr_3@Fe_3O_4(1/1)催化糠醛加氢制备糠醇的影响第63-64页
        3.3.6 Al7Zr_3@Fe_3O_4(1/1)催化糠醛加氢制备糠醇的动力学研究第64-65页
        3.3.7 催化剂的重复使用性探讨及表征第65-66页
        3.3.8 催化其他生物质基芳香醛加氢转化为芳香醇第66-67页
    3.4 本章小结第67-69页
第四章 海胆状NiO催化剂的设计制备及在催化糠醛加氢制备糠醇中的应用第69-86页
    4.1 引言第69页
    4.2 材料和方法第69-71页
        4.2.1 材料与试剂第69-70页
        4.2.2 不同形貌NiO催化剂的制备第70页
        4.2.3 催化剂表征方法第70-71页
        4.2.4 不同形貌的NiO催化糠醛加氢制备糠醇第71页
        4.2.5 产物分析和定量方法第71页
    4.3 实验结果与讨论第71-84页
        4.3.1 不同形貌NiO的物化性质及结构表征第71-75页
        4.3.2 不同形貌NiO催化剂活性对比第75-76页
        4.3.3 NiO(P)-300 催化糠醛加氢制备糠醇反应条件优化第76-78页
        4.3.4 催化剂的重复使用性探讨及表征第78-81页
        4.3.5 NiO(P)-300 催化其他生物质基醛类化合物的还原第81-82页
        4.3.6 一锅催化糠醛级联转化为乙酰丙酸异丙酯第82-83页
        4.3.7 可能反应机理第83-84页
    4.4 本章小结第84-86页
第五章 酸碱Al-Zr复合材料的制备及在催化乙酰丙酸乙酯加氢环化制备gamma-戊内酯中的应用第86-99页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 材料和方法第87-88页
        5.2.1 材料与试剂第87页
        5.2.2 Al-Zr复合催化剂制备第87页
        5.2.3 催化剂表征方法第87-88页
        5.2.4 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯第88页
        5.2.5 产物分析和定量方法第88页
    5.3 实验结果与讨论第88-98页
        5.3.1 Al-Zr复合材料的物理化学性质表征第88-91页
        5.3.2 Al/Zr摩尔比对反应的影响第91-92页
        5.3.3 煅烧温度对Al7Zr_3 催化活性的影响第92-93页
        5.3.4 反应温度和反应时间对Al7Zr_3-300 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯的影响第93页
        5.3.5 催化剂用量对Al7Zr_3-300 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯的影响第93-94页
        5.3.6 不同醇作氢源对Al7Zr_3-300 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯的影响第94-95页
        5.3.7 可能反应路径第95-96页
        5.3.8 催化剂的重复使用性探讨及表征第96-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第六章 酸碱双功能Zr-B复合材料的制备及在催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备gamma-戊内酯中的应用第99-114页
    6.1 引言第99-100页
    6.2 材料和方法第100-102页
        6.2.1 材料与试剂第100页
        6.2.2 介孔Zr B催化剂的制备第100页
        6.2.3 催化剂表征方法第100-101页
        6.2.4 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯第101页
        6.2.5 产物分析和定量方法第101-102页
    6.3 实验结果与讨论第102-112页
        6.3.1 介孔Zr-B复合材料的物化性质及结构表征第102-105页
        6.3.2 不同Zr/B摩尔比的筛选第105-106页
        6.3.3 反应温度和反应时间对Zr_1B_1 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯的影响第106-107页
        6.3.4 催化剂用量对Zr_1B_1 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯的影响第107-108页
        6.3.5 不同醇作氢源对Zr_1B_1 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯的影响第108-109页
        6.3.6 热过滤实验、中毒实验及可能催化机理第109-110页
        6.3.7 催化剂的重复使用性探讨及表征第110-112页
    6.4 本章小结第112-114页
第七章 Br?nsted-Lewis酸双功能Zr-KIT-5催化剂的制备及在催化糠醛级联转化为gamma-戊内酯中的应用第114-130页
    7.1 引言第114-115页
    7.2 材料和方法第115-117页
        7.2.1 材料与试剂第115页
        7.2.2 Zr-KIT-5 催化剂的制备第115-116页
        7.2.3 催化剂表征方法第116页
        7.2.4 催化乙酰丙酸及其酯转化为γ-戊内酯第116-117页
        7.2.5 催化糠醛级联转化为γ-戊内酯第117页
        7.2.6 产物分析和定量方法第117页
    7.3 实验结果与讨论第117-128页
        7.3.1 Zr-KIT-5 催化剂的物理化学性质表征第117-122页
        7.3.2 不同Zr-KIT-5 催化乙酰丙酸乙酯加氢-环化制备γ-戊内酯第122-123页
        7.3.3 Zr-KIT-5 催化乙酰丙酸乙酯转化为γ-戊内酯的条件优化第123-124页
        7.3.4 催化不同乙酰丙酸酯转化为γ-戊内酯第124页
        7.3.5 不同Zr-KIT-5 催化糠醛级联转化为γ-戊内酯第124-125页
        7.3.6 反应温度和反应时间对Zr-KIT-5(10)催化糠醛级联转化为γ-戊内酯的影响第125-127页
        7.3.7 糠醛级联转化为γ-戊内酯的可能反应路径第127-128页
    7.4 本章小结第128-130页
第八章 金属氯化盐在催化糠醛级联转化为gamma-戊内酯中的应用第130-145页
    8.1 引言第130-131页
    8.2 材料和方法第131-133页
        8.2.1 材料与试剂第131页
        8.2.2 催化糠醇级联转化为γ-戊内酯第131页
        8.2.3 催化糠醛级联转化为γ-戊内酯第131页
        8.2.4 产物分析与定量方法第131-132页
        8.2.5 ZrOCl_2·8H_2O催化糠醇级联转化为γ-戊内酯后固体的回收利用第132页
            8.2.5.1 回收固体的重复使用性第132页
            8.2.5.2 回收固体作催化剂催化醛或酮还原第132页
        8.2.6 材料表征方法第132-133页
    8.3 实验结果与讨论第133-143页
        8.3.1 不同金属盐酸盐催化剂的筛选第133-134页
        8.3.2 ZrOCl_2·8H_2O催化糠醇级联转化为γ-戊内酯第134-136页
            8.3.2.1 催化剂用量对反应的影响第134-135页
            8.3.2.2 反应温度和反应时间对反应的影响第135-136页
        8.3.3 ZrOCl_2·8H_2O催化糠醛级联转化为γ-戊内酯第136-137页
        8.3.4 ZrOCl_2·8H_2O的重复使用性第137-138页
        8.3.5 研发回收固体作催化醛或酮还原的催化剂第138-143页
            8.3.5.1 ZrO_2-(C)与Zr O_2-(P)在催化糠醛加氢制备糠醇的活性对比第138-139页
            8.3.5.2 ZrO_2-(C)物化性质与结构表征第139-143页
            8.3.5.3 ZrO_2-(C)催化其他生物质基醛或酮的还原第143页
    8.4 本章小结第143-145页
第九章 结论与展望第145-149页
    9.1 主要结论第145-147页
    9.2 展望第147-149页
参考文献第149-183页
致谢第183-184页
附录第184-189页

 
 
论文编号BS4245959,这篇论文共189
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