摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-33页 |
·概述 | 第17-18页 |
·生产现状 | 第17-18页 |
·消费现状 | 第18页 |
·矛盾与发展 | 第18页 |
·催化裂解研究进展 | 第18-28页 |
·催化裂解反应机理 | 第19-20页 |
·催化裂解催化剂 | 第20-24页 |
·影响低碳烯烃产率的因素 | 第24-25页 |
·催化裂解主要研究成果 | 第25-28页 |
·沸石分子筛的研究背景 | 第28-31页 |
·沸石分子筛的概述 | 第28-30页 |
·多级孔道沸石分子筛的概述 | 第30页 |
·高岭土系列分子筛的概述 | 第30-31页 |
·课题研究的主要内容 | 第31-33页 |
·选题的背景 | 第31-32页 |
·研究意义 | 第32页 |
·研究思路与内容 | 第32-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-43页 |
·实验药品及仪器 | 第33-34页 |
·实验药品 | 第33页 |
·实验仪器 | 第33-34页 |
·ZSM-5分子筛合成条件的考察 | 第34-36页 |
·ZSM-5分子筛的合成方法 | 第34页 |
·晶化温度对合成ZSM-5分子筛的影响 | 第34页 |
·晶化时间对合成ZSM-5分子筛的影响 | 第34-35页 |
·pH值对合成ZSM-5分子筛的影响 | 第35页 |
·硅铝比对合成ZSM-5分子筛的影响 | 第35页 |
·模板剂用量对合成ZSM-5分子筛的影响 | 第35页 |
·n(H_2O)/n(SiO_2)对合成ZSM-5分子筛的影响 | 第35-36页 |
·高岭土附晶ZSM-5分子筛的合成 | 第36-37页 |
·载体高岭土微球(WQ)的预处理 | 第36页 |
·高岭土附晶ZSM-5分子筛的合成方法 | 第36页 |
·模板剂的脱除 | 第36页 |
·Na型ZSM-5分子筛的NH_4~+离子交换 | 第36-37页 |
·表征方法 | 第37-39页 |
·XRD表征 | 第37页 |
·SEM分析 | 第37页 |
·BET表征 | 第37页 |
·NH_3-TPD测定 | 第37-38页 |
·热重分析方法 | 第38-39页 |
·催化剂性能评价 | 第39-43页 |
·柴油催化裂解 | 第39-40页 |
·正丁烷催化裂解 | 第40-43页 |
第三章 分子筛合成产物的表征结果与讨论 | 第43-55页 |
·ZSM-5的合成产物XRD表征结果与讨论 | 第43-49页 |
·pH值对ZSM-5合成产物晶相的影响 | 第43页 |
·硅铝比对ZSM-5合成产物晶相的影响 | 第43-44页 |
·晶化时间对ZSM-5合成产物晶相的影响 | 第44-45页 |
·晶化温度对ZSM-5合成产物晶相的影响 | 第45-46页 |
·n(H_2O)/n(SiO_2)对ZSM-5合成产物晶相的影响 | 第46-47页 |
·模板剂用量对ZSM-5合成产物晶相的影响 | 第47-48页 |
·优化条件下合成ZSM-5分子筛 | 第48-49页 |
·高岭土及高岭土附晶ZSM-5复合材料的XRD表征 | 第49-50页 |
·SEM分析结果 | 第50-51页 |
·NH3-TPD酸量测定与BET表征结果 | 第51-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
第四章 催化剂催化裂解性能评价 | 第55-75页 |
·引言 | 第55页 |
·柴油催化裂解性能评价 | 第55-67页 |
·HZSM-5与高岭土混和催化剂的反应性能 | 第56-59页 |
·Hβ与高岭土混和催化剂的反应性能 | 第59-62页 |
·HY与高岭土混和催化剂的反应性能 | 第62-65页 |
·高岭土附晶ZSM-5复合催化剂的反应性能 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
·正丁烷催化裂解反应性能评价结果 | 第67-75页 |
·正丁烷的热裂解反应 | 第67-68页 |
·不同分子筛催化剂对正丁烷的催化裂解性能对比 | 第68-69页 |
·不同硅铝比ZSM-5对正丁烷的催化裂解性能比较 | 第69页 |
·正丁烷质量空速对ZSM-5(50)反应性能的影响 | 第69-70页 |
·不同温度下ZSM-5(50)的反应性能 | 第70-72页 |
·高岭土附晶ZSM-5复合分子筛的反应性能 | 第72-73页 |
·小结 | 第73-75页 |
第五章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83-84页 |
作者和导师简介 | 第84-85页 |
附件 | 第85-86页 |