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 |