摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
引言 | 第12-13页 |
1 文献综述 | 第13-32页 |
·甲烷催化转化的主要途径 | 第13-16页 |
·甲烷的间接转化 | 第14页 |
·甲烷的直接转化 | 第14-16页 |
·甲烷无氧芳构化研究进展 | 第16-24页 |
·催化剂体系的筛选 | 第17-19页 |
·Mo物种的落位及与沸石分子筛相互作用 | 第19-20页 |
·反应中心及反应机理研究 | 第20-23页 |
·反应体系的优化 | 第23-24页 |
·甲烷无氧芳构化存在问题 | 第24-27页 |
·催化剂积碳的形式或种类 | 第24-25页 |
·提高催化剂稳定性方法 | 第25-27页 |
·多级结构沸石分子筛提高催化性能简述 | 第27-30页 |
·课题的切入点及具体设想 | 第30-32页 |
2 实验概述 | 第32-37页 |
·主要实验原料 | 第32-33页 |
·催化剂的制备 | 第33-34页 |
·多级孔道沸石分子筛制备 | 第33-34页 |
·多级孔道沸石分子筛改性及催化剂的制备 | 第34页 |
·催化剂性能评价 | 第34-35页 |
·催化剂表征 | 第35-37页 |
3 多级孔道ZSM-5微球及其甲烷无氧芳构化反应性能 | 第37-50页 |
·多级孔道ZSM-5微球 | 第38-46页 |
·多级孔道ZSM-5微球的制备及表征 | 第38页 |
·多级孔道ZSM-5微球的形貌结构表征 | 第38-41页 |
·多级孔道ZSM-5微球生长模型 | 第41-45页 |
·多级孔道Mo/HZSM-5微球催化剂反应性能 | 第45-46页 |
·多级孔道ZSM-5纳米组装体 | 第46-49页 |
·多级孔道ZSM-5纳米组装体的制备与表征 | 第46-47页 |
·多级孔道ZSM-5纳米组装体形貌结构与催化性能 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
4 多级孔道MCM-22组装体及其甲烷无氧芳构化反应性能 | 第50-67页 |
·多级孔道MCM-22分子筛组装体 | 第51-57页 |
·多级孔道MCM-22组装体制备 | 第51页 |
·多级孔道MCM-22组装体形貌结构表征 | 第51-54页 |
·影响多级孔道MCM-22组装体形成的决定因素 | 第54-57页 |
·多级孔道Mo/HMCM-22催化剂反应性能 | 第57-58页 |
·实验部分 | 第57页 |
·实验结果与讨论 | 第57-58页 |
·多级孔道Mo/HMCM-22催化剂的表征 | 第58-64页 |
·多级孔道MCM-22催化剂XRF、NH3-TPD表征 | 第59-60页 |
·多级孔道MCM-22催化剂XRD、TEM、EDX表征 | 第60-62页 |
·多级孔道MCM-22催化剂积碳行为分析 | 第62-64页 |
·积碳多级孔道Mo/HMCM-22催化剂的再生操作 | 第64-65页 |
·多级孔道Mo/HMCM-22催化剂H_2再生操作 | 第64页 |
·多级孔道Mo/HMCM-22催化剂H_2再生能力 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
5 MCM-22空心球催化剂及其甲烷无氧芳构化反应性能 | 第67-81页 |
·多级孔道MCM-22分子筛空心球 | 第69-72页 |
·多级孔道MCM-22空心球的制备与表征 | 第69页 |
·多级孔道MCM-22空心球形貌结构表征 | 第69-72页 |
·多级孔道Mo/HMCM-22空心球催化剂的反应性能 | 第72-76页 |
·实验部分 | 第72页 |
·结果与讨论 | 第72-76页 |
·多级孔道MCM-22空心球生长模型 | 第76-80页 |
·多级孔道MCM-22空心球时间追踪实验 | 第76页 |
·结果与讨论 | 第76-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
6 甲烷无氧芳构化无机膜反应器研究 | 第81-92页 |
·实验部分 | 第81-83页 |
·Pd/SAPO-34复合膜反应器甲烷无氧芳构化 | 第83-86页 |
·SAPO-34分子筛膜反应器甲烷无氧芳构化 | 第86-88页 |
·C/SAPO-34复合膜反应器甲烷无氧芳构化反应 | 第88-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
本论文结论和主要创新点 | 第92-95页 |
1 本论文的主要结论 | 第92-93页 |
2 本论文的主要创新点 | 第93-94页 |
3 今后工作建议 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-107页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第107-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
作者简介 | 第110-112页 |