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甲醇制汽油催化剂的合成及反应工艺研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第14-32页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 甲醇制汽油(MTG)发展历程第15-19页
        1.2.1 TIGAS法第15页
        1.2.2 Exxon Mobil甲醇制汽油技术(MTG)第15-18页
        1.2.3 多管式工艺第18页
        1.2.4 一步法甲醇制汽油技术第18-19页
    1.3 MTG反应机理第19-22页
    1.4 MTG催化剂及失活研究第22-26页
        1.4.1 HZSM-5分子筛简介第23页
        1.4.2 HZSM-5中催化活性中心第23页
        1.4.3 HZSM-5的积炭失活第23-26页
    1.5 MTG催化剂的改性处理研究第26-30页
        1.5.1 水蒸气处理改性第26-27页
        1.5.2 非金属改性第27页
        1.5.3 金属改性第27-29页
        1.5.4 酸碱处理改性第29-30页
    1.6 课题设计思想及实施方法第30-32页
第二章 实验部分第32-44页
    2.1 实验药品及仪器第32-33页
    2.2 催化剂制备第33-36页
        2.2.1 水蒸气处理第33-34页
        2.2.2 酸处理第34页
        2.2.3 非金属P负载第34-35页
        2.2.4 金属La离子交换第35-36页
    2.3 催化剂的表征第36页
        2.3.1 催化剂晶体结构的表征第36页
        2.3.2 比表面积及孔结构的测定第36页
        2.3.3 催化剂酸性测定第36页
    2.4 催化剂的催化性能评价第36-38页
        2.4.1 评价装置第36-37页
        2.4.2 评价步骤第37页
        2.4.3 评价指标第37-38页
    2.5 反应物和产物分析第38-44页
        2.5.1 产物分析条件第38-39页
        2.5.2 产物分析方法第39-44页
第三章 水蒸气处理HZSM-5催化剂MTG性能研究第44-56页
    3.1 水蒸气处理温度对HZSM-5催化剂MTG反应性能的影响第44-49页
        3.1.1 不同水蒸气处理温度的HZSM-5的表征第44-45页
        3.1.2 不同水蒸气处理温度对HZSM-5催化剂性能影响第45-49页
    3.2 不同水蒸气质量空速处理HZSM-5对MTG反应性能影响第49-55页
        3.2.1 不同水蒸气质量空速处理的HZSM-5的表征结果第49-51页
            3.2.1.1 XRD表征结果第50-51页
        3.2.2 不同水蒸气质量空速处理HZSM-5催化剂评价结果第51-55页
    3.3 本章小结第55-56页
第四章 硝酸处理HZSM-5催化剂MTG性能研究第56-64页
    4.1 不同硝酸浓度处理的HZSM-5的表征结果第56-59页
        4.1.1 XRD表征结果第56-57页
        4.1.2 比表面积表征结果第57页
        4.1.3 NH_3-TPD表征结果第57-59页
    4.2 不同浓度硝酸处理的HZSM-5催化剂的评价结果第59-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第五章 非金属P浸渍HZSM-5催化剂MTG性能研究第64-72页
    5.1 不同非金属P负载量的HZSM-5的表征结果第64-66页
        5.1.1 XRD表征结果第64-65页
        5.1.2 NH_3-TPD表征结果第65-66页
    5.2 非金属P负载的HZSM-5催化剂的评价结果第66-70页
    5.3 本章小结第70-72页
第六章 金属La离子交换改性HZSM-5催化剂MTG性能研究第72-78页
    6.1 金属La离子交换改性的HZSM-5的表征结果第72-73页
        6.1.1 XRD表征结果第72-73页
    6.2 金属La离子交换的HZSM-5催化剂的评价结果第73-77页
    6.3 本章小结第77-78页
第七章 总结第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-88页
作者和导师简介第88-89页
附件第89-90页

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