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ZSM-5分子筛催化剂上甲醇制丙烯反应—失活路径研究及其工艺设计

致谢第6-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第18-26页
    1.1 研究目的与意义第18-23页
        1.1.1 丙烯市场供需第18-20页
        1.1.2 我国能源格局第20-21页
        1.1.3 政策导向第21-22页
        1.1.4 技术现状第22-23页
    1.2 研究内容第23-25页
    参考文献第25-26页
第二章 文献综述第26-74页
    2.1 甲醇制烯烃技术进展第26-33页
        2.1.1 MTO工艺第26-29页
        2.1.2 MTP工艺第29-32页
        2.1.3 小结第32-33页
    2.2 MTP催化剂研究进展第33-40页
        2.2.1 ZSM-5分子筛酸性调控第34-36页
        2.2.2 ZSM-5分子筛晶粒尺寸的调控第36-37页
        2.2.3 ZSM-5分子筛催化剂上多级孔道的构建第37-39页
        2.2.4 小结第39-40页
    2.3 MTP反应机理第40-51页
        2.3.1 甲醇脱水生成二甲醚第40-41页
        2.3.2 初始C-C键的生成第41-48页
        2.3.3 产物二次反应第48-51页
        2.3.4 小结第51页
    2.4 MTP催化剂的失活第51-56页
        2.4.1 积炭的形成方式第52-54页
        2.4.2 积炭的形成位置第54-56页
        2.4.3 小结第56页
    2.5 MTP催化剂烧炭再生第56-60页
        2.5.1 烧炭再生过程第56-58页
        2.5.2 烧炭再生动力学第58-59页
        2.5.3 小结第59-60页
    2.6 论文研究思路第60-62页
    参考文献第62-74页
第三章 实验方法第74-86页
    3.1 实验原料第74-76页
        3.1.1 催化剂第74-75页
        3.1.2 原料和试剂第75-76页
    3.2 实验装置与方法第76-82页
        3.2.1 催化剂考评装置第76-77页
        3.2.2 实验及分析方法第77-81页
        3.2.3 扩散的影响第81-82页
    3.3 分析表征第82-85页
        3.3.1 形貌分析第82页
        3.3.2 表面积及孔道结构分析第82页
        3.3.3 酸性分析第82-83页
        3.3.4 热重分析第83页
        3.3.5 元素分析第83页
        3.3.6 分子筛骨架结构分析第83-84页
        3.3.7 晶体物相分析第84-85页
    参考文献第85-86页
第四章 MTP反应热力学第86-108页
    4.1 引言第86页
    4.2 基础热力学数据及计算方法第86-91页
        4.2.1 反应方程式第86-89页
        4.2.2 计算方法第89-91页
    4.3 MTP反应焓第91-95页
    4.4 MTP反应的吉布斯自由能第95-97页
    4.5 MTP反应平衡常数第97-99页
    4.6 MTP产物热力学平衡分布第99-104页
    4.7 本章小结第104-105页
    符号说明第105-107页
    参考文献第107-108页
第五章 ZSM-5分子筛催化剂上MTP反应路径第108-154页
    5.1 引言第108页
    5.2 甲醇转化的反应路径第108-125页
        5.2.1 外扩散的影响第109-111页
        5.2.2 催化剂粒径的影响第111-125页
    5.3 烯烃转化的反应路径第125-135页
        5.3.1 烯烃单独进料第126-131页
        5.3.2 甲醇/烯烃共进料第131-135页
    5.4 反应条件对MTP反应的影响第135-149页
        5.4.1 温度的影响第135-139页
        5.4.2 甲醇分压的影响第139-142页
        5.4.3 水醇比的影响第142-146页
        5.4.4 MTP反应条件优选第146-149页
    5.5 本章小结第149-151页
    参考文献第151-154页
第六章 ZSM-5分子筛催化剂上MTP失活路径第154-192页
    6.1 引言第154页
    6.2 多周期MTP循环反应-失活规律研究第154-169页
        6.2.1 多周期MTP反应-再生中催化剂活性的变化第154-156页
        6.2.2 多反应-再生周期中产物选择性的变化第156-161页
        6.2.3 多反应-再生周期中催化剂结构的变化第161-169页
    6.3 反应条件对MTP反应失活的影响第169-175页
        6.3.1 甲醇空速对催化剂稳定性的影响第169-171页
        6.3.2 反应温度对催化剂稳定性的影响第171-172页
        6.3.3 甲醇入口分压对催化剂稳定性的影响第172-175页
    6.4 不同反应类型的积炭失活规律第175-188页
        6.4.1 不同进料组成下床层积炭分布第175-178页
        6.4.2 甲醇单独进料时催化剂的积炭失活第178-183页
        6.4.3 烯烃进料时催化剂的积炭第183-188页
    6.5 本章小结第188-190页
    参考文献第190-192页
第七章 三步法移动床甲醇制丙烯工艺设计第192-217页
    7.1 引言第192页
    7.2 三步法移动床甲醇制丙烯工艺的提出第192-195页
    7.3 TMMTP工艺设计第195-212页
        7.3.1 TMMTP工艺设计方法第196-197页
        7.3.2 OTP反应段工艺设计第197-200页
        7.3.3 OCP反应段工艺设计第200-206页
        7.3.4 180万吨甲醇/年TMMTP工艺设计实例第206-212页
    7.4 本章小结第212-214页
    符号说明第214-215页
    参考文献第215-217页
第八章 MTP失活催化剂的烧炭再生第217-236页
    8.1 引言第217页
    8.2 动力学模型第217-218页
    8.3 “二步法”MTP失活催化剂再生动力学第218-227页
        8.3.1 失活催化剂的制备第218页
        8.3.2 积炭种类的判断第218-220页
        8.3.3 烧炭速率与炭含量的关系第220-223页
        8.3.4 烧炭速率与氧分压的关系第223-225页
        8.3.5 烧炭速率与温度的关系第225-227页
    8.4 TMMTP失活催化剂再生动力学第227-232页
        8.4.1 积炭种类的判断第227页
        8.4.2 烧炭速率与炭含量的关系第227-230页
        8.4.3 烧炭速率与氧分压的关系第230-231页
        8.4.4 烧炭速率与温度的关系第231-232页
    8.5 不同积炭失活催化剂上烧炭行为差异比较第232-233页
    8.6 本章小结第233-234页
    符号说明第234-235页
    参考文献第235-236页
第九章 结论与展望第236-240页
    9.1 结论第236-238页
    9.2 展望第238-240页
作者简介第240-241页
博士期间撰写文章及专利第241页

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