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加氢改质催化剂酸功能和加氢功能的优化设计及应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
论文创新点摘要第9-15页
第一章 前言第15-38页
    1.1 清洁柴油的需求趋势第15-16页
    1.2 国内外柴油车排放标准的变化第16-17页
    1.3 国内外车用柴油燃料标准的变化第17-19页
    1.4 国内外柴油生产现状及面临的问题第19-20页
    1.5 加氢改质催化剂的工业应用进展第20-23页
        1.5.1 国外加氢改质催化剂现状第20-21页
        1.5.2 国内加氢改质催化剂现状第21-23页
    1.6 加氢改质催化剂研究进展第23-28页
        1.6.1 分子筛材料第24-26页
        1.6.2 活性金属第26-27页
        1.6.3 助剂组分第27-28页
    1.7 加氢改质催化剂的设计思路第28-38页
        1.7.1 化学组成对柴油十六烷值的影响第28-29页
        1.7.2 加氢改质反应机理第29-30页
        1.7.3 加氢改质催化剂的设计第30-38页
第二章 实验方法第38-52页
    2.1 实验方法第38-39页
        2.1.1 Y 型分子筛改性条件优化第38页
        2.1.2 不同硅铝比 NaY 分子筛改性研究第38页
        2.1.3 Beta 分子筛改性条件优化第38页
        2.1.4 不同硅铝比 Beta 分子筛改性研究第38页
        2.1.5 加氢改质催化剂制备第38-39页
    2.2 实验原料第39-40页
    2.3 实验设备第40-41页
    2.4 表征方法第41-46页
        2.4.1 X 射线衍射第41-43页
        2.4.2 N_2吸附-脱附第43页
        2.4.3 傅立叶红外光谱第43页
        2.4.4 热重-差示扫描同步热分析第43页
        2.4.5 X 射线荧光元素分析第43页
        2.4.6 催化剂机械强度分析第43-44页
        2.4.7 NH_3-程序升温脱附第44页
        2.4.8 扫描电镜-能谱第44页
        2.4.9 高分辨透射电镜第44-45页
        2.4.10 元素分析第45页
        2.4.11 非骨架铝第45页
        2.4.12 H_2-程序升温还原第45页
        2.4.13 H_2-程序升温脱附第45-46页
        2.4.14 激光拉曼光谱第46页
        2.4.15 紫外可见漫反射第46页
    2.5 催化剂性能考察装置及方法第46-52页
        2.5.1 选择性开环性能第46-48页
        2.5.2 加氢改质性能第48-52页
第三章 Y 型分子筛改性及其对加氢改质催化剂性能的影响第52-76页
    3.1 引言第52页
    3.2 Y 型分子筛改性条件优化第52-57页
        3.2.1 离子交换次数的考察第52-53页
        3.2.2 焙烧温度的考察第53-54页
        3.2.3 水热处理温度的考察第54-55页
        3.2.4 水热处理压力的考察第55-56页
        3.2.5 水热处理时间的考察第56-57页
    3.3 不同硅铝比 NaY 分子筛改性研究第57-63页
        3.3.1 X 射线衍射和 X 射线荧光光谱第57-59页
        3.3.2 红外骨架振动频率第59-60页
        3.3.3 N_2吸附-脱附第60-61页
        3.3.4 NH_3-程序升温脱附第61-63页
    3.4 Ni-W/USY 催化剂的制备、表征及选择性开环性能第63-65页
        3.4.1 Ni-W/USY 催化剂制备及表征第63-64页
        3.4.2 Ni-W/USY 催化剂的选择性开环性能第64-65页
    3.5 Ni-Mo-P/USY 催化剂的制备、表征及选择性开环性能第65-67页
        3.5.1 Ni-Mo-P/USY 催化剂制备及表征第65页
        3.5.2 Ni-Mo-P/USY 催化剂的选择性开环性能第65-67页
    3.6 Ni-W/USY 催化剂的催化裂化柴油加氢改质性能第67-68页
    3.7 不同晶粒度 USY 分子筛对加氢改质催化剂性能的影响第68-74页
        3.7.1 USY 分子筛性质表征第68-70页
        3.7.2 加氢改质催化剂制备及催化性能考察第70-73页
        3.7.3 不同晶粒度分子筛的热稳定性和水热稳定性第73-74页
    3.8 小结第74-76页
第四章 Beta 分子筛改性及其对加氢改质催化剂性能的影响第76-97页
    4.1 引言第76页
    4.2 Beta 分子筛改性条件优化第76-81页
        4.2.1 酸洗温度的考察第76-77页
        4.2.2 酸洗次数的考察第77-78页
        4.2.3 水热处理温度的考察第78-79页
        4.2.4 水热处理次数的考察第79页
        4.2.5 水热处理压力的考察第79-80页
        4.2.6 水热处理时间的考察第80-81页
    4.3 不同硅铝比 Beta 分子筛改性研究第81-85页
        4.3.1 X 射线衍射第81-83页
        4.3.2 N_2吸附-脱附第83-85页
        4.3.3 NH_3-程序升温脱附第85页
    4.4 Ni-W/Beta 催化剂制备、表征及选择性开环性能第85-87页
        4.4.1 Ni-W/Beta 催化剂制备及表征第85-86页
        4.4.2 Ni-W/Beta 催化剂的选择性开环性能第86-87页
    4.5 Ni-Mo-P/Beta 催化剂制备、表征及选择性开环性能第87-89页
        4.5.1 Ni-Mo-P/Beta 催化剂制备及表征第87-88页
        4.5.2 Ni-Mo-P/Beta 催化剂的选择性开环性能第88-89页
    4.6 Ni-W/Beta 催化剂的催化裂化柴油加氢改质性能第89-90页
    4.7 不同晶粒度 Beta 分子筛对加氢改质催化剂性能的影响第90-96页
        4.7.1 Beta 分子筛性质表征第90-92页
        4.7.2 加氢改质催化剂制备及催化性能考察第92-94页
        4.7.3 不同晶粒度分子筛的热稳定性和水热稳定性第94-96页
    4.8 小结第96-97页
第五章 含 Y/Beta 分子筛催化剂的制备、表征及加氢改质性能第97-113页
    5.1 引言第97页
    5.2 USY 和 Beta 分子筛含量对加氢改质催化剂性能的影响第97-98页
    5.3 加氢改质催化剂的吸附-脱附氢性能第98-99页
    5.4 NW/YB 和 NM/YB 催化剂的制备、表征及性能第99-101页
    5.5 Ni-W 组分的浸渍顺序对加氢改质性能的影响第101页
    5.6 不同 Ni,W 原子比对加氢改质性能的影响第101-103页
    5.7 PRIOR-1 催化剂性质表征第103-111页
        5.7.1 X 射线衍射第103页
        5.7.2 扫描电镜-能谱第103-104页
        5.7.3 N2吸附-脱附第104-106页
        5.7.4 紫外拉曼光谱第106-107页
        5.7.5 紫外漫反射光谱第107页
        5.7.6 高分辨率透射电镜第107-111页
    5.8 加氢改质催化剂制备重复性考察第111-112页
    5.9 小结第112-113页
第六章 PRIOR-1 加氢改质催化剂性能研究第113-133页
    6.1 引言第113页
    6.2 工艺条件考察第113-117页
        6.2.1 反应温度的影响第113-114页
        6.2.2 氢分压的影响第114-115页
        6.2.3 体积空速的影响第115-116页
        6.2.4 氢油体积比的影响第116-117页
    6.3 加氢改质催化剂的加氢改质性能考察第117-132页
        6.3.1 加氢改质催化剂加工催化裂化柴油的性能第117-121页
        6.3.2 PRIOR-1 催化剂与参比剂的对比评价第121-123页
        6.3.3 十六烷值增加值与氢耗的关系第123-124页
        6.3.4 PRIOR-1 催化剂的 1500 小时活性稳定性实验第124-125页
        6.3.5 加氢改质催化剂在加氢精制/改质/降凝组合工艺中的应用研究第125-127页
        6.3.6 加氢改质催化剂在加氢精制/改质工艺中的性能研究第127-130页
        6.3.7 十六烷指数诺莫计算图与实测十六烷值两种测定方法的比较第130-132页
    6.4 小结第132-133页
第七章 加氢改质催化剂的再生性能研究第133-142页
    7.1 引言第133页
    7.2 PRIOR-1 催化剂的再生工艺条件第133-135页
        7.2.1 PRIOR-1 待生剂的 TG 和 DTG 曲线第133-134页
        7.2.2 PRIOR-1 待生剂的再生工艺条件第134-135页
    7.3 PRIOR-1 新鲜剂、待生剂、再生剂性质表征第135-139页
        7.3.1 X 射线衍射第135-136页
        7.3.2 待生剂、再生剂和新鲜剂物性对比第136-137页
        7.3.3 扫描电镜第137-138页
        7.3.4 H2-程序升温还原第138-139页
        7.3.5 吡啶-红外第139页
    7.4 再生剂和新鲜剂加氢改质性能对比第139-141页
    7.5 小结第141-142页
结论第142-144页
参考文献第144-158页
攻读博士学位期间取得的研究成果第158-161页
致谢第161-162页
作者简介第162页

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