摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-20页 |
1.1 二甲醚的性质和用途 | 第9-11页 |
1.1.1 二甲醚的性质 | 第9-10页 |
1.1.2 二甲醚的应用 | 第10-11页 |
1.2 二甲醚的国内外供需状况及发展前景 | 第11页 |
1.3 二甲醚的生产 | 第11-15页 |
1.3.1 甲醇脱水法 | 第11-12页 |
1.3.2 合成气一步法合成二甲醚 | 第12-15页 |
1.3.2.1 合成气一步法合成二甲醚分类 | 第12-13页 |
1.3.2.2 合成气一步法合成二甲醚工艺 | 第13-15页 |
1.4 合成气直接制二甲醚的热力学分析 | 第15-16页 |
1.5 合成气直接合成二甲醚的动力学分析 | 第16-17页 |
1.6 合成气直接制二甲醚的催化剂研究进展 | 第17-18页 |
1.7 论文设想 | 第18-19页 |
1.7.1 催化剂组成和制备方法 | 第19页 |
1.7.2 催化剂的失活和稳定性研究 | 第19页 |
1.8 论文的研究内容和目的 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-25页 |
1.1 试剂及设备 | 第20-21页 |
1.1.1 化学试剂 | 第20页 |
1.1.2 仪器和设备 | 第20-21页 |
1.2 催化剂制备 | 第21-22页 |
1.2.1 机械混合法 | 第21页 |
1.2.2 共沉淀沉积法 | 第21页 |
1.2.3 浸渍法 | 第21-22页 |
1.3 催化剂反应性能评价 | 第22-23页 |
1.4 催化剂表征 | 第23-25页 |
1.4.1 H_2-TPR测定 | 第23页 |
1.4.2 物相分析(XRD) | 第23页 |
1.4.3 催化剂比表面和孔结构测定 | 第23-24页 |
1.4.4 热分析 | 第24-25页 |
第三章 二甲醚合成催化剂的性能评价与表征 | 第25-44页 |
3.1 固定床一步法合成二甲醚最佳工艺条件的选择 | 第25-28页 |
3.1.1 反应温度对催化剂性能的影响 | 第25-26页 |
3.1.2 反应压力对催化剂性能的影响 | 第26-27页 |
3.1.3 空速对催化剂性能的影响 | 第27-28页 |
3.2 制备方法对催化剂性能的影响 | 第28-30页 |
3.2.1 制备方法对催化剂活性的影响 | 第28页 |
3.2.2 制备方法对催化剂晶相结构的影响 | 第28-30页 |
3.2.3 制备方法对催化剂还原性能的影响 | 第30页 |
3.3 制备条件对催化剂性能的影响 | 第30-33页 |
3.3.1 共沉淀温度对催化剂性能的影响 | 第32页 |
3.3.2 共沉淀pH值的影响 | 第32页 |
3.3.3 焙烧温度对催化剂性能的影响 | 第32-33页 |
3.4 催化剂组成对催化剂性能的影响 | 第33-37页 |
3.4.1 铜锌比对催化剂性能的影响 | 第33页 |
3.4.2 ZrO_2含量对催化剂性能的影响 | 第33-37页 |
3.4.2.1 ZrO_2含量对催化剂活性和选择性的影响 | 第33-34页 |
3.4.2.2 ZrO_2含量对催化剂热稳定性的影响 | 第34-37页 |
3.5 助剂对CuO-ZnO-ZrO_2/HZSM-5催化剂的影响 | 第37-41页 |
3.5.1 助剂对催化剂活性和选择性的影响 | 第37-39页 |
3.5.2 助剂对催化剂热稳定性能的影响 | 第39页 |
3.5.3 助剂对催化剂晶相结构和颗粒度的影响 | 第39-40页 |
3.5.4 助剂对催化剂还原性能的影响 | 第40-41页 |
3.4 催化剂各组份比例对催化剂性能的影响 | 第41-42页 |
3.5 脱水组分的影响 | 第42页 |
小结 | 第42-44页 |
第四章 二甲醚合成催化剂失活原因的初探 | 第44-50页 |
4.1 催化剂稳定性考察结果 | 第44-45页 |
4.2 催化剂的表征结果分析 | 第45-49页 |
4.2.1 耐热前后催化剂的TG-DTG分析 | 第45页 |
4.2.2 催化剂的比表面积测定结果 | 第45-46页 |
4.2.3 耐热前后催化剂孔结构表征 | 第46-48页 |
4.2.4 耐热前后催化剂的XRD分析 | 第48页 |
4.2.5 耐热前后催化剂的TPR测定 | 第48-49页 |
小结 | 第49-50页 |
第五章 结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
作者简介和发表文章情况 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |