Ti-TUD-1在环己酮和环己烯催化氧化中的应用

被引量 : 0次 | 上传用户:djjsl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Ti-TUD-1是具有三维孔道结构、大的比表面积且孔径可调的介孔分子筛,它还具有制备简单、廉价的特点。因其具有三维介孔孔道结构,这允许大分子能在Ti-TUD-1孔道内快速扩散,对于受扩散限制的催化反应具有广泛的应用前景。本论文通过溶胶-凝胶法合成了不同Ti量的Ti-TUD-1催化剂,并用X-射线衍射(XRD)、X-寸线光电子能谱(XPS)、透射电镜(TEM)、紫外-可见漫反射光谱(UV-vis)、拉曼光谱(Raman)、N2-吸脱附和红外光谱(FT-IR)等技术对合成的催化剂进行表征。系统地研究了合
其他文献
松节油是重要的可再生资源,也是宝贵的化工原料,可以用于多种化学合成工业,目前主要用于合成化工中间体、樟脑、龙脑、香料以及橡胶等。松节油的主要成分α-蒎烯和β-蒎烯分子具有特殊的化学结构,化学性质活泼,可进行异构化、氢化、氧化等多种反应。针对蒎烯结构特点,开发绿色环保产品,为人类的生产生活和环境保护做贡献,是松节油深加工开发应该加以重视的方向。石墨烯作为一种新型碳材料,具有高比表面积、易分散、易于功
学位
由于近红外光具有组织穿透深、光损伤小等一系列优势,近年来在生物医学以及分析检测领域得到了非常广泛的应用。纳米材料由于特殊的尺寸效应,呈现出与块体材料显著不同的光、电、磁等性质。近红外光响应性的纳米材料是一类特殊的材料,它能够在近红外光的激发下产生独特的光学或光热现象,这类材料在生物成像和肿瘤的光热治疗等方面有着广泛的应用。核酸适配体(Aptamer)是一种对特定靶标物如小分子、金属离子、生物大分子
学位
酸雾是环保领域的一个急需解决的重要课题,其产生的根源是:在有色金属湿法冶炼、电镀、酸洗、除锈等工艺中,由于置换或电化学反应产生大量的氢气或氧气。在一定的条件下氢气或氧气将以气泡的形式在酸液中上升至酸液表面爆炸,爆炸的液滴喷射进入大气中并稳定分散在周围的空气中形成酸雾,酸雾损害工人健康,腐蚀工厂设备,加剧大气污染。因此如何抑制酸雾成为了环保领域的一个重要难题。目前抑制酸雾的方法主要有小球覆盖法、泡沫
学位
本文的研究对象为二元金属氧化物α-Mn02、β-Mn02、CuO、SnO2和三元金属氧化物NiCo2O4。α-Mn02和β-MnO2为锂离子电池正极材料,CuO、SnO2、NiCo204为锂离子电池负极材料。实验对CuO和SnO2进行了碳包覆,对β-MnO2进行了铜离子掺杂,并对上述几种材料的合成方法、晶体结构及电化学性能等方面进行了研究与探讨。具体内容如下:(1)实验以MnSO4,(NH4)2S
学位
人力资源配置是人力资源管理的核心内容之一,通过将岗位职责与最相适应的人匹配起来,科学地、优化地配置人力、物力使其有效结合,充分发挥既有人力资源的效能,进而实现企业既定发展目标。国有科技型企业既具有一般科技型企业的特征,又同时具备国有企业特点,面临科技行业竞争激烈、行政色彩相对较浓、增加人力投入的能力受限等多方面压力。这些特征使其人力资源配置不能套用其他企业的做法,而必须进行适应性调整。因此,探讨国
学位
并购是企业扩大生产能力和提高市场占有率的重要手段,也是企业进行资源配置并充分发挥冗余资源生产能力的基本方式。2009年创业板市场的设立为中小型企业和新兴企业的发展提供了便利的融资渠道和成长空间。由于创业板企业具有高成长性,且大多是新兴产业的主流,它们通常能够得到投资者的青睐。在创业板并购浪潮中,制造业企业占据很大的比重,中国制造业当前的发展模式是投入资源要素,实现规模扩张,这种粗放式的发展会导致产
学位
金属-有机骨架材料(MOFs),也就是多孔配位聚合物(PCPs),是由金属离子或金属簇(SBUs)与多齿有机桥联配体通过金属配位键自组装形成的一类多孔结晶材料。由于具有比表面积大、孔径大小可调节、孔表面可功能化等突出特点,在气体储存、气体分离、多相催化,分子识别、药物运输等领域得到了广泛的应用。在众多的MOFs中,由方形的二铜次级结构单元和四连接的二(间苯二甲酸)有机配体形成的NbO型网络结构的M
学位
环三磷腈及其衍生物是一类很重要的分子,在超分子化学和材料化学中得到了广泛的应用。然而,关于环三磷腈及其衍生物的MOF材料仍然很少被探索。在本文中,我们设计并合成了三种新颖环三磷腈功能化多羧酸配体,分别是六(3,5-二羧基苯氧基)环三磷腈(H12L)、六(4-羧基苯氧基)环三磷腈(H6L1)和六(3-羧基苯氧基)环三磷腈(H6L2)。并使用它们分别与过渡金属离子、碱土金属离子和稀土金属离子反应,通过
学位
环己酮肟是重要的化工起始原料之一,是生产尼龙-6单体己内酰胺的重要中间体。随着己内酰胺需求量的逐年增加,环己酮肟的需求量也在持续增长。传统法合成环己酮肟是经过环己酮一羟胺路线,由于在生产过程中使用了有毒的羟胺及腐蚀性的硫酸,对环境污染严重。后来,意大利EniChem S.p.A公司开发出以TS-1作为催化剂的环己酮氨氧化过程,这一方法较传统法更为高效和清洁。但目前己报道的合成方法中,TS-1中含有
学位
在光催化领域,半导体ZnO具有与传统光催化剂Ti02相似的能带结构和光催化机理。在对ZnO光催化剂的合成及应用研究过程中,其禁带宽度大、电荷复合效率高以及光腐蚀现象严重的问题一直是制约ZnO光催化剂推广应用的重要原因。作者在本文绪论部分对影响光催化剂催化活性的因素以及提高半导体材料光催化活性的方法进行了综述。本文研究的重点是通过形貌调控、离子掺杂、表面贵金属沉积和半导体复合等方式提高ZnO半导体的
学位