版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、固體堿材料因其對環(huán)境友好、且在溫和條件下表現(xiàn)出良好的催化活性而受到學術界的廣泛關注。鎂鋁復合氧化物具有中等堿強度和弱酸性,在乙醇催化制備丁醇的體系中表現(xiàn)出良好的催化活性。本文第一部分采用十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)為模板劑,氨水為沉淀劑,酒石酸為絡合助劑,以硝酸鎂和硝酸鋁為原料制備了4種不同Mg/Al比例的鎂鋁復合氧化物。所得樣品通過X射線衍射(XRD)、傅里葉紅外(FTIR)、氮氣吸脫附實驗、熱重(TG)、CO2-TPD和NH3-
2、TPD等對其結構性質進行了表征。結果表明,酒石酸輔助CTAB導向介孔結構,特別是酒石酸的加入有效限制了鎂鋁復合氧化物的顆粒大小,從而堆積形成介孔結構。所得鎂鋁氧化物的比表面積在160m2g-1左右,孔體積約為0.6cm3g-1,孔徑分布較為均勻。通過固定床催化裝置考查了其催化乙醇轉丁醇的性能,乙醇轉化率達到64.0%,丁醇的選擇性達78.0%。
第二部分以擬薄水鋁石Al2O3·nH2O(n=0.08-0.62)為載體,通過與堿
3、(堿土)金屬硝酸鹽,CTAB和檸檬酸混合塑型、焙燒后得到條形的負載堿(堿土)金屬氧化物的介孔γ-Al2O3催化劑。該方法操作簡單,反應條件溫和,特別是一步成型制備出條狀催化劑,更加適于工業(yè)化生產(chǎn)。本章共考查了K、Ca、Na、Mg四種堿(堿土)金屬氧化物對乙醇轉丁醇的影響,結果表明,氧化鉀和氧化鈣修飾的氧化鋁表現(xiàn)出較好的催化活性,乙醇轉化率可達28.5%,丁醇選擇性達到59.7%。
第三部分以酒石酸鈉為絡合劑,十六烷基三甲基溴化
4、銨(CTAB)為軟模板劑,分別以尿素和氨水作為沉淀劑,通過水熱沉淀法制備了介孔MgO。酒石酸根與鎂離子的絡合限制了氧化鎂的顆粒尺寸,從而形成了納米級的氧化鎂顆粒并堆積形成介孔結構。通過X射線粉末衍射(XRD),傅里葉紅外光譜(FT-IR),透射電鏡(TEM),掃描電鏡(SEM)與N2等溫吸附等對材料的結構及形貌進行了表征。結果表明,所得介孔氧化鎂的介孔結構是由氧化鎂一級顆粒尺寸所決定的。以尿素為沉淀劑時,制得的氧化鎂的顆粒尺寸為20nm
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 固體堿的制備表征及其催化性能研究.pdf
- 鈣基催化劑用于乙醇制備正丁醇的研究.pdf
- 納米固體堿催化制備生物柴油的研究.pdf
- 固體堿催化制備生物柴油研究.pdf
- 固體堿催化制備生物柴油的試驗研究.pdf
- 固體堿脫硫醇催化劑的制備及催化氧化硫醇性能研究.pdf
- 類水滑石固體堿催化劑材料的制備及其性能研究.pdf
- 制備生物柴油的固體堿催化劑研究.pdf
- 水滑石類固體堿催化劑制備及其性能研究.pdf
- 固體堿催化劑催化制備單甘酯的研究.pdf
- 催化酯交換反應固體堿的設計合成及催化性能的研究.pdf
- 固體堿催化法制備生物柴油的工藝研究.pdf
- 磁性納米固體堿催化劑材料的層狀前驅體法制備及催化性能研究.pdf
- 含鈣廢料固體堿的制備及其催化合成生物柴油性能研究.pdf
- 固體堿催化玉米油制備生物柴油的研究.pdf
- 鑭基固體堿催化劑的制備及催化酯交換反應的研究.pdf
- 水滑石類固體堿催化劑的制備及應用.pdf
- 固體堿催化制備生物柴油工藝研究.pdf
- 固體堿催化劑的制備及用于生物柴油合成的研究.pdf
- 固體堿催化棉籽油制備生物柴油的研究.pdf
評論
0/150
提交評論