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1、眾所周知,液體酸作為一類(lèi)重要的催化劑在石油精煉以及藥物合成等化工生產(chǎn)領(lǐng)域占有至關(guān)重要的位置。由于這類(lèi)催化劑的使用存在諸如催化劑不易從產(chǎn)物中回收利用、設(shè)備腐蝕嚴(yán)重以及有害廢物排放量大等缺點(diǎn),在倡導(dǎo)資源、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)和諧發(fā)展的時(shí)代背景下,其被環(huán)境友好而又容易分離的固體酸所取代已是大勢(shì)所趨。近年來(lái),磁性納米固體酸因其較高的催化效率、良好的穩(wěn)定性和循環(huán)性而受到越來(lái)越多的關(guān)注。本文綜合利用傳統(tǒng)的液相合成方法結(jié)合表面修飾技術(shù),通過(guò)分步法制得具有
2、核殼結(jié)構(gòu)的近乎單分散的磁性γ-Fe2O3@C@MoO3納米固體酸,然后測(cè)試了該復(fù)合材料對(duì)過(guò)氧化氫叔丁基與烯烴的環(huán)氧化反應(yīng)的催化性能,并以環(huán)辛烯的環(huán)氧化反應(yīng)為模板具體考察了反應(yīng)溫度以及反應(yīng)時(shí)間對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響,同時(shí)也研究了催化劑的循環(huán)性能,最后結(jié)合實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)以及相關(guān)文獻(xiàn)提出新的催化反應(yīng)機(jī)理。具體研究?jī)?nèi)容如下:
1.首先采用溶劑熱法制備粒徑大約為300 nm的γ-Fe2O3磁性納米粒子,并以葡萄糖為碳源通過(guò)水熱法在其表面包覆碳層,隨
3、后用聚電解質(zhì)PDDA進(jìn)行修飾以改變其表面的電性,促進(jìn)三氧化鉬前驅(qū)體在其表面的固載,最后在乙二醇與水的混合體系中通過(guò)水熱法得到最終產(chǎn)物γ-Fe2O3@C@MoO3復(fù)合納米粒子。SEM、TEM、XRD、XPS等表征結(jié)果證明所制備的復(fù)合納米粒子為核殼結(jié)構(gòu)且分散性較好同時(shí)具有超順磁性;
2.通過(guò)異相催化過(guò)氧化氫叔丁基環(huán)氧化環(huán)辛烯和苯乙烯的反應(yīng)研究其催化性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明以四氯化碳為溶劑,該催化劑在用量極低(0.5 mol%)的情況下,
4、于80℃下反應(yīng)6h,環(huán)辛烯的轉(zhuǎn)化率達(dá)到97%,環(huán)氧環(huán)辛烷的選擇性接近100%,轉(zhuǎn)化頻率(TOF)為66.7 h-1,而苯乙烯在相同條件下反應(yīng)12h,其轉(zhuǎn)化率也達(dá)到98.4%。然后以環(huán)辛烯的環(huán)氧化反應(yīng)為模型實(shí)驗(yàn),具體研究了反應(yīng)溫度和反應(yīng)時(shí)間對(duì)催化反應(yīng)結(jié)果的影響以及催化劑的循環(huán)使用性能。后續(xù)的循環(huán)實(shí)驗(yàn)證明所合成的納米粒子不僅具有優(yōu)異的磁分離性能,而且穩(wěn)定性好。在9次循環(huán)使用中,催化劑沒(méi)有表現(xiàn)出明顯的失活現(xiàn)象;
3.基于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)并結(jié)
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