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正十二烷催化裂解结焦与催化剂失活研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 文献综述第8-15页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 吸热型碳氢燃料第9-10页
        1.2.1 吸热型燃料的概述第9页
        1.2.2 吸热反应第9-10页
    1.3 催化裂解的原理第10-14页
        1.3.1 催化裂解的反应机理第10-11页
        1.3.2 催化裂解反应的积炭第11-14页
    1.4 课题的研究内容和意义第14-15页
2 实验部分第15-22页
    2.1 反应原料和催化剂第15-17页
        2.1.1 反应原料和试剂第15-16页
        2.1.2 催化剂第16-17页
    2.2 反应装置和操作步骤第17-19页
        2.2.1 反应装置第17-18页
        2.2.2 实验操作步骤第18-19页
    2.3 反应产物分析第19-22页
        2.3.1 气相产物的分析与计算第19页
        2.3.2 液相产物的分析与计算第19-21页
        2.3.3 积炭的分析与计算第21-22页
3 超临界状态下生成催化剂积炭性质的研究第22-38页
    3.1 升温速率对TPO图谱的影响第22-24页
        3.1.1 不同的升温速度第22页
        3.1.2 不同升温速度下对TPO谱图的分析第22-24页
    3.2 氧气浓度对TPO谱图的影响第24-28页
        3.2.1 不同的氧气浓度第24页
        3.2.2 不同氧气浓度下对TPO谱图的分析第24-28页
    3.3 温度对等温氧化的影响第28-30页
        3.3.1 催化剂焦炭等温氧化的反应条件第28页
        3.3.2 不同温度下的等温氧化对TPO谱图的分析第28-30页
    3.4 催化剂焦炭的部分氧化第30-37页
        3.4.1 采用TPO法进行部分氧化积炭自身一致性检验第31-33页
        3.4.2 采用等温方法通过部分氧化检查自身一致性第33-35页
        3.4.3 部分氧化焦炭的氮气吸附分析第35-37页
    3.5 结论第37-38页
4 正十二烷的催化裂解和生成积炭研究第38-53页
    4.1 正十二烷的分子结构第38页
    4.2 反应压力对正十二烷在HZSM-5 分子筛上催化裂解的影响第38-44页
        4.2.1 压力对转化率的影响第39-40页
        4.2.2 反应压力对积炭的影响第40-44页
    4.3 进料流量对正十二烷在HZSM-5 分子筛上催化裂解的影响第44-47页
        4.3.1 进料流量对转化率的影响第44-45页
        4.3.2 进料流量对积炭的影响第45-47页
    4.4 裂解时间对正十二烷在HZSM-5 分子筛上催化裂解的影响第47-51页
        4.4.1 裂解时间对转化率的影响第47-48页
        4.4.2 裂解时间对气相产物分布的影响第48-49页
        4.4.3 裂解时间对积炭的影响第49-51页
    4.5 小结第51-53页
5 离子交换改性HZSM-5 催化剂第53-58页
    5.1 改性催化剂与液相转化率的关系第53-55页
    5.2 改性催化剂的表征第55-57页
        5.2.1 X射线衍射分析第55-56页
        5.2.2 NH_3-TPD程序升温脱附分析第56-57页
    5.3 小结第57-58页
6 结论第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-67页
附录第67页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第67页

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