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本论文针对原料及其产物均复杂的松香加氢反应,设计了跟踪氢化反应过程结合气相色谱分析的方法对产物组成进行了归属,该法可对产物的氢化程度进行整体评估。 以5wt.%Pd/CMC为催化剂,分别催化松香和二氢松香的加氢反应。松香在较低的温度和压力下主要生成二氢松香,当温度和压力较高时二氢松香会继续加氢生成四氢松香。通过在线跟踪与气相色谱分析,对其温度和压力条件进行优化。实验结果表明,由松香制备二氢松香的最佳温度和压力分别为150℃和5MPa;由二氢松香制备四氢松香的最佳温度和压力分别为200℃和8MPa。 以松香为原料分别制备二氢松香和四氢松香时,在相同的条件下对国内工业化的5wt.%Pd/AC和实验室自制的5wt.%Pd/CMC的催化加氢结果进行比较,结果表明5wt.%Pd/CMC催化时反应具有较快的加氢速率和较高的转化率。采用SBET和孔结构测定,XRD测定,TEM观察,测量CO吸附等温线等方法分别对5wt.%Pd/CMC和5wt.%Pd/AC催化剂进行表征,结果表明:相对于5wt.%Pd/AC,反应活性较高的5wt.%Pd/CMC具有较大的平均孔径,介孔碳担载的Pd具有较高的分散度和较小的晶粒尺寸。