学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第17-29页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 C5石油树脂生产方法 | 第17-18页 |
1.3 C5石油树脂的改性 | 第18-19页 |
1.4 C5石油树脂的加氢工艺 | 第19-21页 |
1.5 C5加氢石油树脂的用途 | 第21-23页 |
1.6 C5石油树脂加氢技术难点 | 第23-24页 |
1.7 C5石油树脂加氢催化剂 | 第24-26页 |
1.7.1 钯系催化剂 | 第24-25页 |
1.7.2 硫化物系催化剂 | 第25页 |
1.7.3 镍系催化剂 | 第25-26页 |
1.8 钯催化剂寿命 | 第26页 |
1.9 论文选题 | 第26-29页 |
1.9.1 课题研究依据 | 第26-27页 |
1.9.2 课题研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-35页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第29-30页 |
2.2 催化剂制备 | 第30-31页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第31-32页 |
2.4 产品分析方法 | 第32-33页 |
2.5 催化剂的表征 | 第33-35页 |
2.5.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第33页 |
2.5.2 N_2物理吸附(BET) | 第33页 |
2.5.3 热重-差热分析(TG-DSC) | 第33-34页 |
2.5.4 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第34页 |
2.5.5 电感耦合等离子体发射光谱分析(ICP) | 第34页 |
2.5.6 红外吸收光谱表征(FT-IR) | 第34页 |
2.5.7 场发射扫描电镜(SEM) | 第34-35页 |
第三章 催化剂的制备及还原条件对C5石油树脂加氢性能的影响 | 第35-65页 |
3.1 催化剂载体的选择 | 第35-38页 |
3.1.1 催化剂活性评价结果 | 第35-36页 |
3.1.2 比表面积和孔结构分析 | 第36-37页 |
3.1.3 XRD表征 | 第37页 |
3.1.4 H_2-TPR表征 | 第37-38页 |
3.2 复合载体MgO-Al_2O_3焙烧温度的影响 | 第38-43页 |
3.2.1 催化剂活性评价结果 | 第38-39页 |
3.2.2 TG-DSC表征 | 第39-40页 |
3.2.3 比表面积及孔结构分析 | 第40-41页 |
3.2.4 XRD表征 | 第41-42页 |
3.2.5 H_2-TPR表征 | 第42-43页 |
3.3 复合载体MgO-Al_2O_3焙烧时间的影响 | 第43-45页 |
3.3.1 催化剂活性评价结果 | 第43页 |
3.3.2 比表面积及孔结构分析 | 第43-44页 |
3.3.3 XRD表征 | 第44页 |
3.3.4 H_2-TPR表征 | 第44-45页 |
3.4 催化剂焙烧温度的影响 | 第45-48页 |
3.4.1 催化剂活性评价结果 | 第45-46页 |
3.4.2 比表面积及孔结构分析 | 第46页 |
3.4.3 XRD表征 | 第46-47页 |
3.4.4 H_2-TPR表征 | 第47-48页 |
3.5 催化剂焙烧时间的影响 | 第48-51页 |
3.5.1 催化剂活性评价结果 | 第48-49页 |
3.5.2 比表面积及孔结构分析 | 第49页 |
3.5.3 XRD表征 | 第49-50页 |
3.5.4 H_2-TPR表征 | 第50-51页 |
3.6 复合载体中MgO含量的影响 | 第51-53页 |
3.6.1 催化剂活性评价结果 | 第51页 |
3.6.2 比表面积及孔结构分析 | 第51-52页 |
3.6.3 XRD表征 | 第52-53页 |
3.6.4 H_2-TPR表征 | 第53页 |
3.7 Ni负载量的影响 | 第53-57页 |
3.7.1 催化剂活性评价结果 | 第54页 |
3.7.2 比表面积及孔结构分析 | 第54-55页 |
3.7.3 XRD表征 | 第55-56页 |
3.7.4 H_2-TPR表征 | 第56页 |
3.7.5 SEM表征 | 第56-57页 |
3.8 浸渍方法的影响 | 第57-60页 |
3.8.1 催化剂活性评价结果 | 第57-58页 |
3.8.2 比表面积及孔结构分析 | 第58页 |
3.8.3 XRD表征 | 第58-59页 |
3.8.4 H_2-TPR表征 | 第59-60页 |
3.9 还原温度的影响 | 第60-62页 |
3.9.1 催化剂活性评价结果 | 第60-61页 |
3.9.2 XRD表征 | 第61-62页 |
3.10 还原时间的影响 | 第62-63页 |
3.10.1 催化剂活性评价结果 | 第62页 |
3.10.2 XRD表征 | 第62-63页 |
3.11 小结 | 第63-65页 |
第四章 加氢催化剂工艺条件的研究 | 第65-75页 |
4.1 结果与讨论 | 第65-71页 |
4.1.1 反应温度对加氢性能的影响 | 第65-66页 |
4.1.2 液时空速对加氢性能的影响 | 第66-68页 |
4.1.3 氢油比对加氢性能的影响 | 第68-69页 |
4.1.4 反应压力对加氢性能的影响 | 第69-71页 |
4.2 催化剂稳定性实验 | 第71-74页 |
4.2.1 Ni/MgO-Al_2O_3催化剂稳定性试验 | 第71-72页 |
4.2.2 反应前后Ni/MgO-Al_2O_3催化剂的物理特性参数 | 第72页 |
4.2.3 反应前后Ni/MgO-Al-2O_3催化剂的XRD表征 | 第72-73页 |
4.2.4 树脂FT-IR表征 | 第73-74页 |
4.3 小结 | 第74-75页 |
第五章 C5石油树脂加氢Pd/Al_2O_3催化剂失活分析 | 第75-81页 |
5.1 催化剂中Pd元素含量分析 | 第75页 |
5.2 比表面积及孔结构分析 | 第75-76页 |
5.3 XRD表征 | 第76页 |
5.4 FT-IR表征 | 第76-78页 |
5.5 SEM表征 | 第78页 |
5.6 小结 | 第78-81页 |
第六章 绪论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
研究成果及发表的论文 | 第89-91页 |
导师及作者简介 | 第91-92页 |
附录 | 第92-93页 |