致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第17-20页 |
第二章 文献综述 | 第20-39页 |
2.1 甲醇制芳烃反应机理和工艺 | 第20-24页 |
2.1.1 MTA机理 | 第20-23页 |
2.1.2 工艺现状 | 第23-24页 |
2.2 催化剂的研究进展 | 第24-29页 |
2.2.1 脱氢金属种类对MTA反应的影响 | 第24-26页 |
2.2.2 金属改性的制备方法对催化剂催化性能的影响 | 第26-27页 |
2.2.3 第二组分促进剂对催化剂的影响 | 第27-28页 |
2.2.4 催化剂扩散性能对MTA反应的影响 | 第28-29页 |
2.3 反应工艺条件研究进展 | 第29-31页 |
2.3.1 传统反应条件的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 两段反应工艺 | 第30页 |
2.3.3 共进料的影响 | 第30-31页 |
2.4 甲烷无氧芳构化现状 | 第31-33页 |
2.4.1 单独芳构化 | 第31-32页 |
2.4.2 共进料芳构化 | 第32-33页 |
2.5 课题的提出 | 第33-35页 |
参考文献 | 第35-39页 |
第三章 甲醇芳构化反应的热力学研究 | 第39-52页 |
3.1 计算方法 | 第40-42页 |
3.1.1 MTA反应网络 | 第40页 |
3.1.2 热力学数据及计算方法 | 第40-41页 |
3.1.3 热力学平衡组成计算 | 第41-42页 |
3.2 热力学计算结果及讨论 | 第42-49页 |
3.2.1 反应热、Gibbs自由能变和热力学平衡常数 | 第42-47页 |
3.2.2 热力学平衡组成 | 第47-49页 |
3.3 结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第四章 金属中心对CO_2氛围下MTA反应行为的影响 | 第52-72页 |
4.1 实验部分 | 第53-55页 |
4.1.1 实验原料及仪器 | 第53-54页 |
4.1.2 催化剂的制备 | 第54页 |
4.1.3 催化剂的表征 | 第54-55页 |
4.1.4 催化剂的考评 | 第55页 |
4.2 结果与讨论 | 第55-69页 |
4.2.1 不同脱氢金属对CO_2和N_2氛围中MTA影响 | 第55-58页 |
4.2.2 催化剂的物化性质 | 第58-60页 |
4.2.3 催化剂催化CO_2与H_2反应 | 第60-63页 |
4.2.4 不同Zn负载量催化剂在CO_2和N_2氛围中MTA反应性能 | 第63-69页 |
4.3 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-72页 |
第五章 甲烷与甲醇共进料芳构化反应研究 | 第72-88页 |
5.1 实验部分 | 第73-74页 |
5.1.1 催化剂的制备 | 第73页 |
5.1.2 催化剂的表征 | 第73页 |
5.1.3 催化剂的考评 | 第73-74页 |
5.2 甲烷和甲醇及其混合物无氧转化的热力学分析 | 第74-75页 |
5.3 结果与讨论 | 第75-85页 |
5.3.1 催化剂的物化性质和TPSR结果 | 第75-78页 |
5.3.2 甲烷和甲醇共同进料芳构化反应 | 第78-79页 |
5.3.3 反应条件对1.0Zn/ZSM-5-38催化剂上甲烷耦合甲醇芳构化的影响 | 第79-85页 |
5.4 结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
第六章 甲烷与甲醇共进料芳构化反应活性中心的研究 | 第88-105页 |
6.1 实验 | 第89-90页 |
6.1.1 催化剂的制备 | 第89页 |
6.1.2 催化剂的表征 | 第89-90页 |
6.1.3 催化剂的考评 | 第90页 |
6.2 结果与讨论 | 第90-103页 |
6.2.1 BET结果 | 第90-92页 |
6.2.2 XRD和SEM结果 | 第92-94页 |
6.2.3 NH_3-TPD结果 | 第94-95页 |
6.2.4 XPS结果 | 第95-96页 |
6.2.5 CH_4-TPSR结果 | 第96-97页 |
6.2.6 催化剂的考评结果 | 第97-100页 |
6.2.7 催化剂活性中心分析与讨论 | 第100-103页 |
6.3 结论 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-105页 |
第七章 结论与展望 | 第105-109页 |
7.1 结论 | 第105-107页 |
7.2 展望 | 第107-109页 |
作者简介 | 第109页 |