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加拿大油砂沥青裂解—焦炭气化工艺及催化剂研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 加拿大油砂沥青第10-12页
        1.2.1 油砂沥青的储藏第10-11页
        1.2.2 油砂沥青的性质第11-12页
    1.3 油砂沥青加氢工艺路线第12-14页
    1.4 油砂沥青脱碳工艺路线第14-19页
        1.4.1 溶剂脱沥青第14-15页
        1.4.2 重油催化裂化第15-16页
        1.4.3 减黏裂化第16-17页
        1.4.4 焦化技术第17-19页
    1.5 组合加工工艺第19-21页
        1.5.1 延迟焦化-催化裂化组合工艺第19页
        1.5.2 延迟焦化-加氢精制-催化裂化组合工艺第19-20页
        1.5.3 溶剂油脱沥青-延迟焦化-催化裂化组合第20页
        1.5.4 减粘裂化-延迟焦化第20-21页
        1.5.5 减粘-溶剂脱沥青-延迟焦化组合工艺第21页
    1.6 重质油催化剂第21-25页
        1.6.1 稀土Y型分子筛(REY)催化剂第21-22页
        1.6.2 超稳Y型分子筛(USY)催化剂第22-23页
        1.6.3 稀土氢Y(REHY)分子筛催化剂第23-24页
        1.6.4 Orbit系列重油催化剂第24-25页
第2章 实验装置与方法第25-34页
    2.1 实验装置及操作第25-27页
    2.2 实验选用原料第27-29页
    2.3 油品表征第29-31页
    2.4 催化剂的表征方法第31-34页
        2.4.1 X-射线衍射(XRD)测定第31-32页
        2.4.2 X-射线荧光光谱分析(XRF)第32页
        2.4.3 氨气化学吸附仪(NH_3-TPD)分析第32-33页
        2.4.4 比表面积和孔结构测定(BET)第33-34页
第3章 油砂沥青裂解-气化实验研究第34-49页
    3.1 不同催化剂裂解效果及催化活性对比第34-38页
        3.1.1 FCC催化剂第34-35页
        3.1.2 BFC催化剂第35-38页
    3.2 加拿大油砂沥青裂解反应影响因素第38-43页
        3.2.1 反应温度对裂解反应的影响第38-41页
        3.2.2 蒸汽/油比对裂解反应的影响第41-42页
        3.2.3 剂油比对裂解反应的影响第42-43页
    3.3 积碳催化剂气化再生特性第43-45页
        3.3.1 气化气组成分析第43页
        3.3.2 未完全气化催化剂BET分析第43-45页
    3.4 催化剂气化后循环活性及寿命第45-47页
    3.5 小结第47-49页
第4章 催化剂的改性方法及活性分析第49-59页
    4.1 催化剂的制备第49页
    4.2 催化剂的改性方法第49-54页
        4.2.1 水蒸气老化处理第49-51页
        4.2.2 碱性金属氧化物负载第51-52页
        4.2.3 KA-BFC催化剂第52-54页
    4.3 改性催化剂气化活性分析第54-57页
    4.4 小结第57-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-67页
个人简历及发表论文目录第67-68页
致谢第68-69页

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