首页--工业技术论文--化学工业论文--合成树脂与塑料工业论文--聚合类树脂及塑料论文--聚烯烃类及塑料论文

“热裂化—过热水蒸汽直接加热裂解”两步法回收废聚烯烃的研究

摘要第5-8页
abstract第8-10页
1 文献综述第15-47页
    1.1 裂解原料重质化对传统蒸汽裂解技术的挑战第16-17页
    1.2 直接加热裂解技术进展第17-32页
        1.2.1 热载体的分类第17-18页
        1.2.2 热载气体直接加热石油烃裂解:裂解装置第18-27页
            1.2.2.1 热载气体的种类第18-20页
            1.2.2.2 强化物料混合的途径第20-25页
            1.2.2.3 裂解反应温度控制第25页
            1.2.2.4 多级裂解第25-26页
            1.2.2.5 抑制结焦技术第26-27页
        1.2.3 热载气体直接加热石油烃裂解:裂解工艺流程第27-32页
    1.3 废聚烯烃塑料回收技术进展第32-43页
        1.3.1 废聚烯烃的液化回收:热裂化第33-38页
            1.3.1.1 裂化反应条件对产物的影响第33-36页
            1.3.1.2 热裂化动力学与热裂化机理第36-37页
            1.3.1.3 共裂化(Co-cracking)第37-38页
        1.3.2 废聚烯烃的液化回收:催化裂化第38-41页
        1.3.3 废聚烯烃的单体回收第41-43页
    1.4 本文研究的目的和主要内容第43-47页
2 聚烯烃热裂化制取液态裂解原料第47-77页
    2.1 实验方案第47-50页
        2.1.1 实验材料第47页
        2.1.2 实验装置第47-48页
        2.1.3 实验步骤和实验方案第48-49页
        2.1.4 分析与计算第49-50页
    2.2 结果与讨论第50-75页
        2.2.1 液体产物和气体产物产率第53-54页
        2.2.2 气体产物分析第54-56页
        2.2.3 液体产物分析第56-72页
            2.2.3.1 模拟蒸馏分析第56-58页
            2.2.3.2 GC-MS分析第58-65页
            2.2.3.3 核磁氢谱分析第65-67页
            2.2.3.4 红外光谱分析第67-71页
            2.2.3.5 BMCI分析第71-72页
        2.2.4 聚烯烃热裂化:裂化机理讨论第72-75页
    2.3 本章小结第75-77页
3 聚乙烯与聚丙烯的共裂化第77-135页
    3.1 实验方案第77-84页
        3.1.0 实验材料第77-78页
        3.1.1 实验装置第78-80页
        3.1.2 实验步骤和实验方案第80-82页
        3.1.3 分析方法第82-83页
        3.1.4 产率计算第83页
            3.1.4.1 反应釜产物产率第83页
            3.1.4.2 管式炉产物产率第83页
        3.1.5 理论压力计算第83页
        3.1.6 残渣(Residue)分析第83-84页
    3.2 HDPE/PP、HDPE/LDPE/PP共裂化分析第84-87页
        3.2.1 HDPE/PP共裂化第84-86页
        3.2.2 HDPE/LDPE/PP共裂化第86-87页
    3.3 LDPE/PP共裂化的产物及相互作用机理分析第87-109页
        3.3.1 产率分析第87-93页
        3.3.2 气体产物分析第93-95页
        3.3.3 液体产物分析第95-106页
            3.3.3.1 核磁氢谱分析第95-97页
            3.3.3.2 红外光谱分析第97-101页
            3.3.3.3 GC-MS分析第101-103页
            3.3.3.4 元素分析第103-104页
            3.3.3.5 残渣(Residue)分析第104-106页
        3.3.4 LDPE/PP相互影响机理分析第106-109页
    3.4 PE/PP分段共裂化结果分析第109-131页
        3.4.1 G和H系列热裂化分析第109-113页
        3.4.2 聚烯烃/聚烯烃热裂化产物的热重分析第113-125页
            3.4.2.1 聚烯烃以及P~*的热重分析第113-119页
            3.4.2.2 (HDPE/PP)~*及LPPE~*/PP~*的热重分析第119-121页
            3.4.2.3 P第121-125页
        3.4.3 动力学分析第125-131页
    3.5 本章小结第131-135页
4 聚烯烃与液态烃或蜡的共裂化第135-169页
    4.1 实验方案第135-142页
        4.1.1 实验材料第135-139页
        4.1.2 实验计划第139-140页
        4.1.3 实验装置、条件和步骤第140-141页
        4.1.4 分析和计算第141-142页
            4.1.4.1 产物分析第141页
            4.1.4.2 产率计算第141-142页
            4.1.4.3 热重分析第142页
    4.2 结果与讨论第142-164页
        4.2.1 J系列实验管式炉裂化第142-145页
        4.2.2 K系列管式炉裂化结果第145-146页
        4.2.3 SEM分析第146-148页
        4.2.4 热重分析第148-158页
            4.2.4.1 P~*/S热重分析第148-149页
            4.2.4.2 P第149-153页
            4.2.4.3 动力学分析第153-158页
        4.2.5 红外光谱分析第158-163页
        4.2.6 核磁氢谱分析第163-164页
    4.3 聚烯烃与液态烃或蜡共裂化机理探讨第164-166页
    4.4 本章小结第166-169页
5 过热水蒸汽直接加热裂解石油烃/聚烯烃裂化液第169-221页
    5.1 实验方案第171-190页
        5.1.1 实验材料第171-173页
        5.1.2 实验装置第173-187页
        5.1.3 实验步骤和实验系列第187-189页
        5.1.4 分析方法第189-190页
    5.2 实验结果与讨论第190-217页
        5.2.1 气体产物分析第190-203页
            5.2.1.1 GW-1装置裂解结果分析第198-200页
            5.2.1.2 GW-2装置裂解结果分析第200-201页
            5.2.1.3 GW-3装置裂解结果分析第201-203页
            5.2.1.4 GW-4装置裂解结果分析第203页
        5.2.2 液体产物分析第203-215页
            5.2.2.1 液体产物特性第203-205页
            5.2.2.2 核磁氢谱分析第205-207页
            5.2.2.3 红外光谱分析第207-209页
            5.2.2.4 GC-MS分析第209-215页
        5.2.3 裂解机理分析第215-217页
    5.3 本章小结第217-221页
6 结论与展望第221-227页
    6.1 结论第221-224页
    6.2 创新点第224-225页
    6.3 展望第225-227页
符号表第227-231页
缩略语表第231-233页
参考文献第233-251页
附录A 热载气体直接加热石油烃裂解装置和工艺流程第251-257页
附录B 废聚烯烃热裂化液化回收反应器及其热裂化特性第257-259页
附录C 实验方案第259-273页
个人简历及发表文章目录第273-275页
致谢第275页

论文共275页,点击 下载论文
上一篇:The Relationship between International Trade and Poverty Alleviation:the Case of Gabon
下一篇:改性活性炭脱除燃煤烟气中单质汞的研究