学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
目录 | 第8-12页 |
Content | 第12-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-32页 |
1.1 甲醇制烯烃(MTO)领域的研究 | 第16-17页 |
1.1.1 甲醇制烯烃(MTO)研究的意义及进展 | 第16-17页 |
1.2 甲醇制烯烃(MTO)反应机理 | 第17-20页 |
1.2.1 形成表面甲氧基 | 第18-19页 |
1.2.2 生成第一个C-C键 | 第19页 |
1.2.3 C_3、C_4的生成过程 | 第19-20页 |
1.3 甲醇制烯烃(MTO)催化剂 | 第20-26页 |
1.3.1 ZSM-5分子筛 | 第20-23页 |
1.3.2 SAPO-n系列催化剂 | 第23-26页 |
1.3.3 甲醇制烯烃催化剂研制新进展 | 第26页 |
1.4 甲醇制烯烃新工艺 | 第26-29页 |
1.4.1 UOP/Hydro公司的甲醇制烯烃工艺 | 第27-28页 |
1.4.2 大连化物所SDTO工艺 | 第28页 |
1.4.3 Lurgi公司甲醇制丙烯工艺 | 第28-29页 |
1.5 论文选题的目的和意义 | 第29-32页 |
第二章 Na/ZSM-5催化剂催化性能的研究 | 第32-44页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-37页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第32页 |
2.2.2 Na/ZSM-5催化剂的制备 | 第32-33页 |
2.2.3 Na/ZSM-5催化剂的XRD表征 | 第33-34页 |
2.2.4 Na/ZSM-5催化剂的BET表征 | 第34页 |
2.2.5 Na/ZSM-5催化剂MTO反应评价 | 第34-35页 |
2.2.6 气相产物分析 | 第35-36页 |
2.2.7 液相产物分析 | 第36-37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-44页 |
2.3.1 XRD测试结果 | 第37-38页 |
2.3.2 BET测试结果 | 第38-40页 |
2.3.3 Na负载量对MTO反应催化性能的影响 | 第40-42页 |
2.3.4 小结 | 第42-44页 |
第三章 Na-k/ZSM-5催化剂的研究 | 第44-62页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-49页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 Na-k/ZSM-5催化剂的制备 | 第45页 |
3.2.3 Na-k/ZSM-5催化剂的XRD表征 | 第45页 |
3.2.4 Na-k/ZSM-5催化剂的BET表征 | 第45-46页 |
3.2.5 FTIR表征 | 第46页 |
3.2.6 Na-K/ZSM-5催化剂MTO反应评价 | 第46-47页 |
3.2.7 气相产物分析 | 第47-48页 |
3.2.8 液相产物分析 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-62页 |
3.3.1 Na-K催化剂XRD表征结果 | 第49-52页 |
3.3.2 Na-K/ZSM-5催化剂孔结构对催化性能的影响 | 第52-54页 |
3.3.3 Na-K/ZSM-5催化剂表面酸性对催化性能的影响 | 第54-55页 |
3.3.4 Na-K负载量对MTO反应催化性能的影响 | 第55-59页 |
3.3.5 小结 | 第59-62页 |
第四章 Na-Li/ZSM-5催化剂Na、Li对甲醇制烯烃(MTO)的影响 | 第62-78页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 实验部分 | 第62-67页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第62页 |
4.2.2 Na-Li/ZSM-5催化剂的制备 | 第62-63页 |
4.2.3 Na-Li/ZSM-5催化剂的XRD表征 | 第63页 |
4.2.4 Na-Li/ZSM-5催化剂的BET表征 | 第63-64页 |
4.2.5 FTIR表征 | 第64页 |
4.2.6 Na-Li/ZSM-5催化剂MTO反应评价 | 第64-66页 |
4.2.7 气相产物分析 | 第66-67页 |
4.2.8 液相产物分析 | 第67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-78页 |
4.3.1 Na-Li/ZSM-5 XRD表征结果 | 第67-68页 |
4.3.2 Na-Li/ZSM-5催化剂孔结构对催化性能的影响 | 第68-70页 |
4.3.3 Na-Li/ZSM-5催化剂表面酸性对催化性能的影响 | 第70-71页 |
4.3.4 Na-Li负载量对MTO反应催化性能的影响 | 第71-76页 |
4.3.5 小结 | 第76-78页 |
第五章 Na-K-Li/ZSM-5催化剂对甲醇制烯烃(MTO)的影响 | 第78-88页 |
5.1 引言 | 第78页 |
5.2 实验部分 | 第78-83页 |
5.2.1 实验试剂与仪器 | 第78-79页 |
5.2.2 Na-K-Li改性ZSM-5催化剂的制备 | 第79页 |
5.2.3 Na-K-Li改性ZSM-5催化剂的XRD表征 | 第79页 |
5.2.4 Na-K-Li改性ZSM-5催化剂MTO反应评价 | 第79-81页 |
5.2.5 气相产物分析 | 第81-82页 |
5.2.6 液相产物分析 | 第82-83页 |
5.3 结果与讨论 | 第83-88页 |
5.3.1 XRD结果 | 第83-84页 |
5.3.2 Na-K-Li负载量对MTO反应催化性能的影响 | 第84-86页 |
5.3.3 小结 | 第86-88页 |
第六章 Na-Li-Ca-Mg/ZSM-5催化剂对甲醇制烯烃(MTO)的影响 | 第88-100页 |
6.1 引言 | 第88页 |
6.2 实验部分 | 第88-93页 |
6.2.1 实验试剂与仪器 | 第88-89页 |
6.2.2 Na-Li-Ca-Mg改性ZSM-5催化剂的制备 | 第89页 |
6.2.3 Na-Li-Ca-Mg改性ZSM-5催化剂的XRD表征 | 第89页 |
6.2.4 Na-Li-Ca-Mg改性ZSM-5催化剂的BET表征 | 第89-90页 |
6.2.5 FTIR测试 | 第90页 |
6.2.6 Na-Li-Ca-Mg改性ZSM-5催化剂MTO反应评价 | 第90-92页 |
6.2.7 气相产物分析 | 第92-93页 |
6.2.8 液相产物分析 | 第93页 |
6.3 结果与讨论 | 第93-100页 |
6.3.1 XRD结果 | 第93-94页 |
6.3.2 Na-Li-Ca-Mg改性后孔径对催化性能的影响 | 第94-96页 |
6.3.3 Na-Li-Ca-Mg改性后表面酸性对催化性能的影响 | 第96-97页 |
6.3.4 Na-Li-Ca-Mg负载量对MTO反应催化性能的影响 | 第97-98页 |
6.3.5 小结 | 第98-100页 |
第七章 金属种类对催化性能的影响 | 第100-114页 |
7.1 前言 | 第100页 |
7.2 实验部分 | 第100-105页 |
7.2.1 实验试剂与仪器 | 第100-101页 |
7.2.2 催化剂的制备 | 第101页 |
7.2.3 催化剂的XRD表征 | 第101页 |
7.2.4 IR表征 | 第101-102页 |
7.2.5 催化剂MTO反应评价 | 第102-103页 |
7.2.6 气相产物分析 | 第103-104页 |
7.2.7 液相产物分析 | 第104-105页 |
7.3 结果与讨论 | 第105-114页 |
7.3.1 XRD结果 | 第105-106页 |
7.3.2 原位红外测试结果 | 第106-110页 |
7.3.3 催化性能比较 | 第110-111页 |
7.3.4. 催化剂性质与催化性能之间的关系 | 第111-112页 |
7.3.5 小结 | 第112-114页 |
第八章 甲醇制烯烃催化剂催化性能比较 | 第114-124页 |
8.1 前言 | 第114页 |
8.2 各催化剂体系催化性能比较 | 第114-119页 |
8.3 几种催化性能较好的催化剂 | 第119-122页 |
8.4 本实验成果与国内、国际的比较 | 第122-124页 |
第九章 物料衡算 | 第124-126页 |
9.1 甲醇制低碳烯烃物料衡算思路 | 第124-125页 |
9.2 物料衡算的实例解析 | 第125-126页 |
第十章 结论 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第136-138页 |
作者和导师简介 | 第138页 |