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C5石油树脂加氢催化剂及其工艺研究

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

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