摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 异丁烷/丁烯烷基化 | 第11-16页 |
1.2.1 烷基化反应 | 第11-12页 |
1.2.2 碳正离子的定义 | 第12页 |
1.2.3 烷基化反应机理 | 第12-16页 |
1.3 固体酸烷基化催化剂的研究进展 | 第16-19页 |
1.3.1 金属卤化物催化剂 | 第16-17页 |
1.3.2 超强酸催化剂 | 第17-18页 |
1.3.3 杂多酸催化剂 | 第18页 |
1.3.4 分子筛催化剂 | 第18-19页 |
1.4 研究内容和目的 | 第19-21页 |
2 实验部分 | 第21-31页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第21-23页 |
2.1.1 实验试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 反应原料 | 第22页 |
2.1.3 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 烷基化反应装置及产物分析方法 | 第23-29页 |
2.2.1 固定床反应装置 | 第23-25页 |
2.2.2 釜式反应装置 | 第25-26页 |
2.2.3 产品分析方法 | 第26-27页 |
2.2.4 评价指标 | 第27-29页 |
2.3 催化剂的表征 | 第29-31页 |
2.3.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第29页 |
2.3.2 化学吸附仪(NH3-TPD) | 第29页 |
2.3.3 吡啶/原位红外(Py-IR) | 第29页 |
2.3.4 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第29-30页 |
2.3.5 等离子体发射光谱仪(ICP-OES) | 第30-31页 |
3 稀土La改性X型分子筛的表征及其催化性能 | 第31-47页 |
3.1 催化剂的制备及评价 | 第31-33页 |
3.1.1 烷基化原料组成 | 第31-32页 |
3.1.2 稀土La改性X型分子筛催化剂的制备 | 第32页 |
3.1.3 催化剂烷基化反应评价 | 第32-33页 |
3.2 稀土La改性X型分子筛的表征 | 第33-37页 |
3.2.1 La改性X型分子筛的物相分析 | 第33-34页 |
3.2.2 La改性X分子筛的酸性 | 第34-37页 |
3.3 稀土La改性X型分子筛的C_4烷基化催化性能 | 第37-41页 |
3.4 稀土La改性的作用机制 | 第41-43页 |
3.5 反应条件对催化性能的影响 | 第43页 |
3.6 反应后催化剂的酸性分析 | 第43-44页 |
3.7 焙烧条件对催化性能的影响 | 第44-45页 |
3.8 本章小结 | 第45-47页 |
4 双金属(RE和Cu)改性X分子筛的表征及其催化性能 | 第47-74页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 催化剂的制备及评价 | 第48-50页 |
4.2.1 原料组成 | 第48-49页 |
4.2.2 双金属改性催化剂的制备 | 第49页 |
4.2.3 催化剂烷基化反应评价 | 第49-50页 |
4.3 不同催化剂的物理化学性质表征 | 第50-57页 |
4.3.1 催化剂的化学组成和结构分析 | 第50-52页 |
4.3.2 不同气氛处理后催化剂CuLaX的铜价态分析 | 第52-54页 |
4.3.3 催化剂的酸性测定 | 第54-57页 |
4.4 催化剂的烷基化性能 | 第57-66页 |
4.4.1 催化剂性能对比 | 第57-62页 |
4.4.2 双金属改性分子筛催化性能的作用机制 | 第62-63页 |
4.4.3 铜价态对催化剂烷基化性能的影响 | 第63-66页 |
4.5 工艺实验参数对烷基化反应的影响 | 第66-70页 |
4.5.1 反应温度 | 第66-69页 |
4.5.2 活化温度 | 第69-70页 |
4.5.3 活化时间 | 第70页 |
4.6 固态离子交换法制备催化剂的性能评价 | 第70-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-74页 |
5 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
个人简介及发表文章目录 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |