摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
引言 | 第10-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-27页 |
1.1 低碳烯烃工艺的研究进展 | 第12-19页 |
1.1.1 蒸汽裂解工艺 | 第14-15页 |
1.1.2 低碳烷烃氧化脱氢制乙烯、丙烯工艺 | 第15-16页 |
1.1.3 煤基甲醇制低碳烯烃工艺 | 第16-17页 |
1.1.4 催化裂解技术 | 第17-19页 |
1.2 催化裂解制低碳烯烃催化剂研究进展 | 第19-24页 |
1.2.1 负载型金属氧化物催化剂 | 第19页 |
1.2.2 沸石分子筛催化剂 | 第19-21页 |
1.2.3 多级孔分子筛催化剂 | 第21-24页 |
1.3 梯级因子与分子筛性能关联 | 第24-25页 |
1.4 文献小结及论文的研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-32页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验药品 | 第27页 |
2.1.2 实验气体 | 第27-28页 |
2.1.3 实验仪器 | 第28页 |
2.2 催化剂的表征 | 第28-29页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD表征) | 第28页 |
2.2.2 N_2吸附-脱附测试(BET表征) | 第28-29页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM表征) | 第29页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM表征) | 第29页 |
2.2.5 NH_3-TPD表征 | 第29页 |
2.3 梯级因子的计算方法 | 第29-30页 |
2.4 催化剂微型反应评价装置 | 第30-32页 |
第3章 KIT-5/ZSM-5复合催化剂的制备与正辛烷催化裂解性能研究 | 第32-60页 |
3.1 研究背景 | 第32-33页 |
3.2 KIT-5/ZSM-5复合催化剂的制备 | 第33-35页 |
3.2.1 纳米ZSM-5的合成 | 第33-34页 |
3.2.2 介孔材料KIT-5的合成 | 第34页 |
3.2.3 KIT-5/ZSM-5复合催化剂的合成 | 第34-35页 |
3.3 不同HCl含量合成KIT-5/ZSM-5复合催化剂的表征 | 第35-38页 |
3.3.1 XRD表征 | 第35-36页 |
3.3.2 TEM表征 | 第36-37页 |
3.3.3 BET表征 | 第37-38页 |
3.4 不同ZSM-5加入顺序合成KIT-5/ZSM-5复合催化剂的表征 | 第38-41页 |
3.4.1 XRD表征 | 第38-39页 |
3.4.2 TEM表征 | 第39-40页 |
3.4.3 BET表征 | 第40-41页 |
3.5 不同ZSM-5加入量合成KIT-5/ZSM-5复合催化剂的表征 | 第41-44页 |
3.5.1 XRD表征 | 第41-42页 |
3.5.2 TEM表征 | 第42-43页 |
3.5.3 BET表征 | 第43-44页 |
3.6 不同HCl含量合成KIT-5/ZSM-5复合催化剂的催化裂解性能 | 第44-46页 |
3.7 不同ZSM-5加入顺序合成KIT-5/ZSM-5复合催化剂催化裂解性能研究 | 第46-49页 |
3.8 不同ZSM-5加入量合成KIT-5/ZSM-5复合催化剂催化裂解性能研究 | 第49-51页 |
3.9 KIT-5/ZSM-5复合催化剂的表征和催化裂解性能研究 | 第51-59页 |
3.9.1 XRD表征 | 第51-53页 |
3.9.2 TEM表征 | 第53页 |
3.9.3 BET表征 | 第53-54页 |
3.9.4 NH_3-TPD表征 | 第54-55页 |
3.9.5 与机械混合样品的催化性能比较 | 第55-56页 |
3.9.6 KIT-5/ZSM-5复合催化剂与nano ZSM-5催化剂的催化裂解性能的比较 | 第56-59页 |
3.10 小结 | 第59-60页 |
第4章 单一相介微孔ZSM-5催化剂表征及催化裂解性能研究 | 第60-74页 |
4.1 研究背景 | 第60-61页 |
4.2 单一相ZSM-5基介微孔分子筛的合成 | 第61-62页 |
4.3 单一相介微孔ZSM-5催化剂的表征 | 第62-66页 |
4.3.1 XRD表征 | 第62页 |
4.3.2 BET表征 | 第62-64页 |
4.3.3 SEM表征 | 第64-66页 |
4.3.4 NH_3-TPD表征 | 第66页 |
4.4 不同CTAB加入量的介微孔ZSM-5催化裂解性能研究 | 第66-73页 |
4.5 小结 | 第73-74页 |
第5章 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78页 |