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烷烃催化裂解制低碳烯烃催化剂的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 石脑油催化裂解的研究现状第11-15页
        1.2.1 石脑油催化裂解工艺研究概况第12页
        1.2.2 石脑油催化裂解催化剂的研究进展第12-15页
    1.3 ZSM-5 分子筛催化剂第15-18页
        1.3.1 水热稳定性的改善第15-17页
        1.3.2 金属阳离子改性第17-18页
    1.4 长链烷烃催化裂解的研究现状第18-21页
        1.4.1 气相氧化裂解第18-19页
        1.4.2 催化氧化裂解第19-20页
        1.4.3 催化脱氢裂解第20-21页
    1.5 本实验室的研究情况第21-22页
    1.6 本论文的研究内容第22-23页
第二章 实验方法第23-27页
    2.1 催化剂的制备第23页
        2.1.1 HZSM-5 催化剂的制备第23页
        2.1.2 改性分子筛催化剂(M/HZSM-5)的制备第23页
        2.1.3 金属氧化物催化剂的制备第23页
    2.2 催化剂表征方法第23-24页
        2.2.1 X 射线衍射分析第23-24页
        2.2.2 N2吸脱附实验第24页
        2.2.3 氨气程序升温脱附实验第24页
        2.2.4 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)实验第24页
        2.2.5 氢气程序升温还原实验第24页
        2.2.6 X 射线荧光光谱分析第24页
    2.3 实验装置第24-26页
        2.3.1 固定床微反实验装置第24-25页
        2.3.2 水热老化装置第25页
        2.3.3 循环流化床实验装置第25-26页
    2.4 实验数据处理第26-27页
第三章 HZSM-5 催化剂上的催化裂解反应的研究第27-45页
    3.1 水热处理对催化剂性能的影响第27-30页
        3.1.1 水热处理对催化剂物理性质的影响第27-28页
        3.1.2 固定床微反评价结果第28-30页
    3.2 反应条件的影响第30-35页
        3.2.1 反应温度的影响第30-33页
        3.2.2 载气流速的影响第33-35页
    3.3 正庚烷中加入 1-庚烯对反应结果的影响第35-38页
    3.4 脱氢催化剂的引入对正庚烷裂解反应的影响第38-41页
    3.5 引入其它活性组分的金属脱氢助剂的正庚烷反应结果第41-43页
    3.6 小结第43-45页
第四章 金属改性 HZSM-5 催化剂的研究第45-75页
    4.1 HZSM-5 分子筛改性方案的确定第45-47页
        4.1.1 改性方法的选择第45-47页
        4.1.2 改性顺序的选择第47页
    4.2 不同金属改性催化剂催化裂解正庚烷性能比较第47-50页
    4.3 Ag 改性 HZSM-5 分子筛催化剂的研究第50-69页
        4.3.1 Ag、P 复合改性 HZSM-5 催化剂的研究第51-59页
        4.3.2 Ag 负载量对 Ag-P/HZSM-5 老化剂性能的影响第59-64页
        4.3.3 P 负载量对 Ag-P/HZSM-5 催化剂性能的影响第64-68页
        4.3.4 Ag-P/HZSM-5 老化剂反应稳定性的考察第68-69页
    4.4 循环流化床上 Ag-P/HZSM-5 催化剂作用下反应规律研究第69-73页
        4.4.1 反应温度的考察第70-72页
        4.4.2 停留时间的考察第72-73页
    4.5 小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-87页
致谢第87页

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