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ZSM-11催化剂催化裂解性能及其改性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 催化裂解催化剂第11-14页
        1.2.1 重油转化能力第12-13页
        1.2.2 孔结构的优化第13-14页
    1.3 ZSM-11 分子筛第14-17页
        1.3.1 ZSM-11 分子筛的结构第14-16页
        1.3.2 ZSM-11 的应用第16-17页
    1.4 Ag改性分子筛的研究第17-19页
        1.4.1 Ag改性分子筛第17-18页
        1.4.2 Ag在分子筛中的存在形式第18-19页
        1.4.3 分子筛上Ag物种的氧化还原性第19页
    1.5 研究内容第19-21页
第二章 实验部分第21-27页
    2.1 反应原料第21页
    2.2 催化剂的制备第21-22页
    2.3 催化剂的表征第22-23页
        2.3.1 孔结构性质第22页
        2.3.2 红外光谱(FT-IR)分析第22页
        2.3.3 氨气-升温脱附装置( NH_3-TPD)第22-23页
        2.3.4 H_2程序升温还原装置( H_2-TPR)第23页
        2.3.5 X射线衍射分析第23页
        2.3.6 UV-Vis DRS第23页
    2.4 催化剂的性能评价第23-27页
        2.4.1 水热老化装置第23-24页
        2.4.2 重油微反评价装置第24-25页
        2.4.3 气体产品分析第25页
        2.4.4 液体产品分析第25页
        2.4.5 焦炭分析第25页
        2.4.6 实验数据处理第25-27页
第三章 ZSM-11 与ZSM-5 分子筛催化剂催化裂解性能对比考察第27-46页
    3.1 ZSM-11 与ZSM-5 分子筛性能对比考察第27-34页
        3.1.1 XRD分析第27-28页
        3.1.2 形貌分析第28-29页
        3.1.3 孔结构分析第29-30页
        3.1.4 酸性质第30-34页
    3.2 ZSM-11 与ZSM-5 催化剂性能考察第34-39页
        3.2.1 ZSM-11 与ZSM-5 催化剂的物化性质分析第34-36页
        3.2.2 ZSM-11 与ZSM-5 催化剂裂解反应性能对比第36-39页
    3.3 反应条件的影响第39-45页
        3.3.1 反应温度的影响第39-43页
        3.3.2 剂油比的影响第43-45页
    3.4 总结第45-46页
第四章 ZSM-11 分子筛催化剂的改性研究第46-65页
    4.1 改性方法的确定第46-47页
    4.2 不同元素改性催化剂的催化裂解反应性能比较第47-50页
    4.3 Ag改性的研究第50-63页
        4.3.1 Ag改性分子筛的物化性质表征结果第50-52页
        4.3.2 分子筛上Ag物种的存在形式第52-55页
        4.3.3 分子筛的酸性质第55-57页
        4.3.4 Ag改性对催化剂水热稳定性的影响第57-58页
        4.3.5 Ag负载量对催化裂解反应性能的影响第58-60页
        4.3.6 改性催化剂反应稳定性的考察第60-63页
    4.4 总结第63-65页
第五章 ZSM-11 催化剂水热稳定性的研究第65-74页
    5.1 催化剂水热稳定性的性能研究第65-70页
        5.1.1 转化率的分析第65-66页
        5.1.2 液化气的分析第66-68页
        5.1.3 干气分析第68-69页
        5.1.4 汽油收率分析第69-70页
    5.2 催化剂活性受水热老化影响的数学模型第70-72页
    5.3 总结第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-84页
致谢第84页

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