摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第14-30页 |
1.1 笑气与苯酚 | 第14-15页 |
1.1.1 一氧化二氮 | 第14页 |
1.1.2 苯酚及苯酚工业现状 | 第14-15页 |
1.2 传统苯酚生产工艺 | 第15-17页 |
1.2.1 异丙苯法 | 第16页 |
1.2.2 甲苯-苯甲酸法 | 第16-17页 |
1.3 新兴苯酚生产工艺 | 第17-20页 |
1.3.1 O_2氧化苯制苯酚 | 第17-18页 |
1.3.2 H_2O_2氧化苯制苯酚 | 第18-19页 |
1.3.3 H_2O氧化苯制苯酚 | 第19页 |
1.3.4 N_2O氧化苯制苯酚 | 第19-20页 |
1.4 N_2O氧化苯制苯酚的研究意义 | 第20-21页 |
1.5 N_2O氧化苯制苯酚的研究进展 | 第21-30页 |
1.5.1 起源与发展 | 第21-22页 |
1.5.2 催化剂研发 | 第22-25页 |
1.5.3 ZSM-5分子筛上的反应机理 | 第25-27页 |
1.5.4 研究现状 | 第27-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-42页 |
2.1 实验原料和实验仪器 | 第30-32页 |
2.1.1 Fe-ZSM-5分子筛制备及处理所用的原料和仪器 | 第30-31页 |
2.1.2 反应与再生操作条件研究的实验原料和仪器 | 第31-32页 |
2.2 Fe-ZSM-5分子筛催化剂的制备和预处理 | 第32-33页 |
2.2.1 Fe-ZSM-5分子筛的制备 | 第32页 |
2.2.2 Fe-ZSM-5分子筛的预处理 | 第32-33页 |
2.3 催化剂性能评价 | 第33-34页 |
2.3.1 实验装置和流程 | 第33-34页 |
2.3.2 Fe-ZSM-5分子筛的装填及活化处理 | 第34页 |
2.3.3 Fe-ZSM-5分子筛再生 | 第34页 |
2.4 分析方法 | 第34-38页 |
2.4.1 色谱仪和色谱柱 | 第34-35页 |
2.4.2 色谱分析条件 | 第35页 |
2.4.3 色谱的标定与校正因子 | 第35-36页 |
2.4.4 产物组成计算方法 | 第36-37页 |
2.4.5 催化剂性能指标计算 | 第37-38页 |
2.5 预备实验 | 第38-42页 |
2.5.1 SZB-2型双柱塞微量泵的标定 | 第38页 |
2.5.2 D07-7B/ZM型质量流量计的标定 | 第38-40页 |
2.5.3 实验装置密封性检验 | 第40页 |
2.5.4 反应管恒温区的测定 | 第40页 |
2.5.5 空白实验 | 第40-42页 |
第三章 Fe-ZSM-5分子筛上N_2O氧化苯制苯酚的反应操作条件研究 | 第42-50页 |
3.1 反应温度的影响 | 第42-45页 |
3.2 进料空速的影响 | 第45-47页 |
3.3 进料配比的影响 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 失活的Fe-ZSM-5分子筛再生操作条件研究 | 第50-60页 |
4.1 再生温度的影响 | 第50-52页 |
4.2 再生时间的影响 | 第52-54页 |
4.3 再生空速的影响 | 第54-56页 |
4.4 再生气体配比的影响 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 Fe-ZSM-5分子筛上N_2O氧化苯制苯酚反应-再生匹配方案探讨 | 第60-76页 |
5.1 反应过程操作特性分析 | 第60-65页 |
5.1.1 反应温度特性分析 | 第60-61页 |
5.1.2 进料空速特性分析 | 第61-62页 |
5.1.3 进料配比特性分析 | 第62-63页 |
5.1.4 反应过程床层温度特点 | 第63-65页 |
5.2 再生过程操作特性分析 | 第65-68页 |
5.2.1 再生条件特性分析 | 第65-66页 |
5.2.2 再生过程床层温度特点 | 第66-68页 |
5.3 反应-再生特点对比分析 | 第68-70页 |
5.3.1 Fe-ZSM-5分子筛的反应和再生性能特点 | 第68-69页 |
5.3.2 反应再生匹配条件选取 | 第69-70页 |
5.4 反应-再生技术匹配方案 | 第70-74页 |
5.4.1 技术方案探讨 | 第70-72页 |
5.4.2 双塔联动流程设计 | 第72-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-76页 |
第六章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
作者和导师介绍 | 第84-85页 |
附件 | 第85-86页 |