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陶瓷負載型Mg/Sn/W復合氧化物催化劑的制備及其性能評價

發(fā)布時間:2024-03-16 00:20
  ε-己內酯是一種具有優(yōu)異性能的化學中間體和聚酯單體,常用于與有機物共聚共混進行改性。其聚酯具有出色的生物相容性、摻藥性和良好的降解性,在醫(yī)療和環(huán)保領域有著廣闊的應用前景。近年來H2O2間接氧化法制備ε-己內酯工藝遇到了難題,反應時間長不能連續(xù)生產,過渡態(tài)過氧酸易分解,導致產品穩(wěn)定性差收率偏低。為了解決這些問題,必須實現(xiàn)間接氧化法工藝的連續(xù)化生產。但是目前絕大部分用于催化合成ε-己內酯的催化劑為粉末態(tài),對反應液流動造成較大阻力,為實現(xiàn)連續(xù)化生產帶來困難。本文利用堇青石蜂窩陶瓷作為載體,通過漿液涂覆法制備了整體式Mg/Sn/W復合氧化物催化劑,并對催化劑的制備工藝和ε-己內酯的合成工藝進行優(yōu)化。此外,借助多種表征方法對催化劑的催化機理和失活原因進行了探究,確定了催化劑的再生工藝。結果表明:(1)催化劑漿液配制的最佳參數(shù)為:催化劑粉末中氧化鎢含量為30%,漿液pH調為9,質量分數(shù)取25%,添加1%聚乙烯醇和鋁溶膠作為添加劑,當催化劑負載量為1.6 g,在500℃下焙燒3 h后,整體式Mg/Sn/W復合氧化物催化劑機械強度高,活性組分層緊密均勻。(2...

【文章頁數(shù)】:93 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-1ε-己內酯的化學結構式

圖1-1ε-己內酯的化學結構式

香氣味的無色油狀液體,,相對密度(d420)為1.07,折苯等有機溶劑。ε-己內酯的物或高分子聚合物[2],聚酯時切忌和無機酸、有機酸免發(fā)生自聚或水解反應[3];瘜W結構式,從圖1-1可醇和多元酸。在活潑氫的合反應[4]。


圖1-2PCL的化學結構圖

圖1-2PCL的化學結構圖

用概況廣泛應用于合成反應的化學中間體,能,ε-己內酯開環(huán)后的衍生物如多元醇以可以用于改善聚氨酯等聚合物的柔韌性ε-己內酯也是優(yōu)良的溶劑,對于一些難色的溶解力。酯單體被用于生產合成樹脂、合成纖維黏劑的制造[6]。但ε-己內酯目前最重要合物的結構為半結晶型,其玻璃化溫度為1-2....


圖1-3Baeyer-Villiger氧化機理Fig.1-3MechanismofBaeyer-Villigeroxidation

圖1-3Baeyer-Villiger氧化機理Fig.1-3MechanismofBaeyer-Villigeroxidation

PCL材料是可完全生物降解的材料,在自然環(huán)境中被菌類和酶分解為二氧化碳等無機物加入自然界的碳循環(huán),目前廣泛運用于合成環(huán)保材料如可降解塑料[18]。充分利用可降解材料可以限制塑料垃圾的使用,大大減少白色污染[19-22]。PCL也可以與其他有機物進行共聚改性或共混改性,從而改善....


圖1-4H2O2間接氧化環(huán)己酮反應Fig.1-4H2O2indirectoxidationcyclohexanoneprocess

圖1-4H2O2間接氧化環(huán)己酮反應Fig.1-4H2O2indirectoxidationcyclohexanoneprocess

過氧酸氧化法反應活性高,反應速率快,但是有機酸爆,安全生產成本較高;瘹溲趸溲趸ㄊ且环N比較清潔的工藝路線,因為過氧化氫分年來最有潛力也是最熱門的研究方向。由于過氧化氫的活應中必須添加高性能的催化劑,根據(jù)反應工藝的不同分化法;ㄊ侵冈诖呋瘎┑淖饔孟,過氧化氫直接將環(huán)己酮氧際....



本文編號:3928830

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