摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-33页 |
1.1 水煤气变换反应的研究 | 第11-19页 |
1.1.1 水煤气变换反应 | 第11页 |
1.1.2 水煤气变换反应的影响因素 | 第11-12页 |
1.1.3 水煤气变换反应机理的研究 | 第12-19页 |
1.2 水煤气变换反应催化剂的研究状况 | 第19-29页 |
1.2.1 钴钼催化剂的组成研究 | 第20页 |
1.2.2 钴钼催化剂载体研究 | 第20-23页 |
1.2.3 钴钼催化剂助剂的研究 | 第23-27页 |
1.2.4 耐硫变换催化剂的硫化研究 | 第27-29页 |
1.3 国内外主要工业化耐硫变换催化剂的研究现状 | 第29-32页 |
1.3.1 国外主要工业化的耐硫变换催化剂 | 第29-30页 |
1.3.2 国内主要工业化的耐硫变换催化剂 | 第30-32页 |
1.4 本论文研究内容 | 第32-33页 |
2 实验部分 | 第33-42页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第33-34页 |
2.1.1 实验药品 | 第33页 |
2.1.2 实验仪器 | 第33-34页 |
2.2 催化剂活性评价装置 | 第34-35页 |
2.2.1 催化剂硫化与老化 | 第34页 |
2.2.2 实验装置与流程 | 第34-35页 |
2.2.3 实验方案 | 第35页 |
2.3 催化剂的表征 | 第35-36页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第36页 |
2.3.2 N_2物理吸附 | 第36页 |
2.4 催化剂的制备 | 第36-42页 |
2.4.1 Al_2O_3-MgO-n载体的制备 | 第36页 |
2.4.2 制备因素对Al_2O_3-MgO-n载体性质的影响 | 第36-41页 |
2.4.2.1 反应温度的影响 | 第36-37页 |
2.4.2.2 反应pH值的影响 | 第37-38页 |
2.4.2.3 老化时间的影响 | 第38-39页 |
2.4.2.4 焙烧温度的影响 | 第39-40页 |
2.4.2.5 镁铝分子比的影响 | 第40-41页 |
2.4.3 Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-n催化剂的制备 | 第41-42页 |
3 Co.Mo-K/Al_2O_3-MgO-n催化剂上的水煤气变换反应性能的研究 | 第42-52页 |
3.1 Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-n催化剂的表征 | 第42页 |
3.2 Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-n上的水煤气变换反应性能 | 第42-44页 |
3.3 化学反应程度的计算 | 第44-46页 |
3.4 反应条件对Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-n上水煤气变换反应的影响 | 第46-50页 |
3.4.1 反应温度对Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-n上水煤气变换反应的影响 | 第46-47页 |
3.4.2 反应压力对Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-n上水煤气变换反应的影响 | 第47-48页 |
3.4.3 气液比对Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-n上水煤气变换反应的影响 | 第48-49页 |
3.4.4 空速对Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-n上水煤气变换反应的影响 | 第49-50页 |
3.5 MgO对催化剂CMMA-n积碳量的影响 | 第50-52页 |
4 芳香族化合物对Co-Mo-K/Al_2O_3-MgO-0.8上水煤气变换反应的影响 | 第52-66页 |
4.1 反应器内反应热力学的计算 | 第52-54页 |
4.2 苯对水煤气变换反应的影响 | 第54-61页 |
4.2.1 不同接触时间下苯对水煤气变换反应的影响 | 第54-55页 |
4.2.2 不同温度下苯对水煤气变换反应的影响 | 第55-57页 |
4.2.3 不同压力下苯对水煤气变换反应的影响 | 第57-59页 |
4.2.4 不同空速下苯对水煤气变换反应的影响 | 第59-61页 |
4.3 萘对水煤气变换反应的影响 | 第61-66页 |
4.3.1 不同温度下萘对水煤气变换反应的影响 | 第61-63页 |
4.3.2 不同压力下萘对水煤气变换反应的影响 | 第63-66页 |
5 含硫化合物对CMMA-n催化剂上水煤气变换反应的影响 | 第66-69页 |
5.1 前言 | 第66页 |
5.2 CMMA-n催化剂的抗硫性能测试 | 第66-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |