【摘 要】
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现今工业生产中,大量的均相腐蚀性酸如路易斯酸,质子酸等被广泛应用,随着社会的发展和人类环保意识的增强,寻找能够替代均相腐蚀性酸的新型环保可回收的非均相酸催化剂正成为当今
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现今工业生产中,大量的均相腐蚀性酸如路易斯酸,质子酸等被广泛应用,随着社会的发展和人类环保意识的增强,寻找能够替代均相腐蚀性酸的新型环保可回收的非均相酸催化剂正成为当今研究的热点。固体酸催化剂作为一类非均相酸催化剂,具有催化活性高、无腐蚀、不污染环境、易回收利用和经济性好等优点,广泛应用于酯化、烷基化、水合和异构化等化学反应中,具有非常广泛的应用前景。然而,传统固体酸普遍存在着在有水产生或参加的反应中活性组分容易流失的缺点。而且,对于颗粒为纳米级的固体酸催化剂,其反应后回收过程非常困难。本文首先通过对活性炭进行硫酸负载,然后用三甲基氯硅烷对其表面进行硅烷化改性,利用硅烷的“憎水亲油”性质,在活性炭表面形成由硅氧烷链和碳氢链组成的疏水层,制备得到具有疏水性能的催化剂(AC-H2SO4-Cn)。利用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)和热重(TA-DTG)表征手段对催化剂的结构和形态进行分析。考察活性炭取材、颗粒大小、制备方法、疏水剂用量、温度等对催化剂催化活性和疏水性能的影响。研究结果表明,经疏水处理的活性炭基固体酸催化剂具有良好的催化酯化性能和重复使用性能。同时考察了以淀粉为碳源的磺化固体酸的催化酯化性能,研究了制备方法、焙烧温度、碳化温度和催化剂用量等对催化活性影响。针对纳米级固体酸催化剂回收难的问题,以淀粉为碳源,制备碳包裹磁纳米粒子固体酸催化剂。利用红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)和磁性质测试(VSM)等仪器表征手段对该磁性固体酸催化剂进行分析。
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