【摘 要】
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α,β-不饱和醛酮结构特殊,加氢产物多种多样,在现代化工领域中占据不可替代的位置。柠檬醛和肉桂醛都是典型的α,β-不饱和醛酮。柠檬醛和肉桂醛大部分加氢产物广泛应用于香料、
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α,β-不饱和醛酮结构特殊,加氢产物多种多样,在现代化工领域中占据不可替代的位置。柠檬醛和肉桂醛都是典型的α,β-不饱和醛酮。柠檬醛和肉桂醛大部分加氢产物广泛应用于香料、医药等领域,因而研究两者加氢产物的选择性具有重要的科学研究和现实意义。 水滑石材料(LDHs)又名层状双金属氢氧化物,是结构式为[M2+1-xM3+x(OH)2](An-x/n)·mH2O的特殊的层状结构。LDHs的层板上的金属阳离子(M2+和M3+)以及阴离子(An-)都可以根据人为要求进行相应的调变。因而LDHs凭借其结构的可调变性成为催化剂制备的重要材料。 本文中以层状双金属氢氧化物为前躯体,以Pt金属为活性组分得到了两种不同的无定型碳负载型Pt催化剂,并研究催化剂对柠檬醛和肉桂醛的催化加氢性能。详细内容如下: (1)制备高分散的负载型Pt/C-MMO催化剂 采用共沉淀法,用铂配位离子(PtCl42-)插层MgAlFe-LDHs,再利用在溶剂热条件下葡萄糖的自还原特性而一步得到了高分散的负载型Pt/C-MMO催化剂。通过改变Fe的比例,制备不同载体的PtFe催化剂,并评价其对柠檬醛的加氢性能。载体中的Fe2O3与Pt存强相互作用,通过电子效应提高了柠檬醛催化加氢反应中的C=O键选择性。 (2)制备PtCo合金催化剂 采用共沉淀法,先在插层PtCl4-LDH水滑石中掺杂Co元素。之后与葡萄糖混合,并在氮气氛围下经加热焙烧和自主还原,最终制备出PtCo合金催化剂。评价该催化剂对肉桂醛的加氢性能。催化剂中形成了PtCo合金,有利于催化性能的提升。
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