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长链烷烃脱氢制单烯烃动力学模型

中文摘要第5-6页
英文摘要第6-7页
第1章 前言第13-14页
第2章 文献综述第14-29页
    2.1 长链烷烃脱氢反应机理第14-15页
    2.2 长链烷烃脱氢反应工艺第15-17页
        2.2.1 长链烷烃脱氢反应工艺特点第15页
        2.2.2 长链烷烃脱氢反应器与操作条件第15-16页
        2.2.3 长链烷烃脱氢反应工艺进展第16-17页
    2.3 长链烷烃脱氢反应热力学第17-18页
        2.3.1 长链烷烃脱氢反应热力学基本特征第17页
        2.3.2 长链烷烃脱氢反应热力学进展第17-18页
    2.4 长链烷烃脱氢反应动力学第18-25页
        2.4.1 20世纪80年代国外动力学模型第19-21页
        2.4.2 20世纪90年代以后动力学模型第21-25页
        2.4.3 其他长链烷烃催化脱氢反应动力学模型第25页
    2.5 长链烷烃脱氢反应催化剂第25-27页
        2.5.1 长链烷烃脱氢催化剂的特点第25-26页
        2.5.2 长链烷烃脱氢催化剂的发展第26-27页
    2.6 本研究的目的和内容第27-29页
第3章 长链烷烃催化脱氢反应动力学实验方案与模型的建立第29-41页
    3.1 引言第29页
    3.2 长链烷烃脱氢催化剂测评装置实验数据第29-35页
        3.2.1 脱氢催化剂测评装置工艺流程简介第29-30页
        3.2.2 动力学实验反应条件第30-31页
        3.2.3 实验原料第31-33页
        3.2.4 实验内容与结果第33-35页
    3.3 脱氢动力学模型开发思路第35-36页
    3.4 脱氢动力学模型的建立第36-40页
        3.4.1 反应组分的划分第36-37页
        3.4.2 反应网络的确定第37-38页
        3.4.3 数学模型的确定第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 动力学模型参数估算第41-57页
    4.1 模型参数估算方法第41-44页
        4.1.1 模型参数估算思路第41-42页
        4.1.2 多元函数的包维尔(Powell)法简介第42-43页
        4.1.3 参数优化计算程序的编写第43-44页
    4.2 模型求解中其他参数第44-46页
        4.2.1 实际空时第44-45页
        4.2.2 初始浓度值第45页
        4.2.3 直链烷烃脱氢主反应平衡常数的计算第45-46页
    4.3 模型参数计算结果与分析第46-56页
        4.3.1 空速对失活速率常数的影响第46-49页
        4.3.2 反应活化能与催化剂失活活化能第49-52页
        4.3.3 氢烃比对失活速率常数的影响第52-54页
        4.3.4 压力对失活速率常数的影响第54页
        4.3.5 计算结果分析第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 失活速率常数关联模型第57-62页
    5.1 关联模型第57-61页
        5.1.1 体积空速与失活速率常数的关联模型第57-58页
        5.1.2 氢烃比与失活速率常数的关联模型第58-59页
        5.1.3 体积空速、氢烃比和温度与失活速率常数的关联模型第59-61页
    5.2 本章小结第61-62页
第6章 模型验证第62-68页
    6.1 实验验证反应条件第62-63页
        6.1.1 实验反应条件第62-63页
        6.1.2 实验模型验证过程中其他参数第63页
    6.2 实验模型验证结果第63-66页
        6.2.1 验证反应条件下反应速率常数第63-64页
        6.2.2 验证反应条件下失活速率常数第64页
        6.2.3 模型验证结果第64-66页
    6.3 工业脱氢反应器验证第66-67页
    6.4 本章小结第67-68页
第7章 结论第68-69页
参考文献第69-75页
读硕士期间发表的学术论文第75-76页
致谢第76页

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