摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-29页 |
1.1 前言 | 第15-16页 |
1.2 Y型分子筛的历史与发展 | 第16页 |
1.3 Y型分子筛的结构 | 第16-17页 |
1.4 Y型分子筛的主要性能 | 第17-18页 |
1.4.1 离子交换性能 | 第17-18页 |
1.4.2 化学和热稳定性 | 第18页 |
1.5 Y型分子筛的合成 | 第18-21页 |
1.5.1 Y型分子筛的合成研究进展 | 第18-19页 |
1.5.2 Y型分子筛的工业合成方法介绍 | 第19-21页 |
1.6 Y型分子筛的改性研究 | 第21-25页 |
1.6.1 离子交换 | 第21-22页 |
1.6.2 提高骨架硅铝比 | 第22-25页 |
1.7 Y型分子筛工业制备技术研究进展 | 第25-28页 |
1.7.1 NaY分子筛母液回用技术 | 第25-26页 |
1.7.2 Y型分子筛交换过滤洗涤技术 | 第26-27页 |
1.7.3 Y型分子筛焙烧干燥技术 | 第27-28页 |
1.8 本文研究重点 | 第28-29页 |
第二章 NaY合成工艺的技术改造 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 实验原理 | 第29页 |
2.2.2 主要原材料和仪器设备 | 第29-30页 |
2.2.3 硅铝胶制备 | 第30页 |
2.2.4 利用硅铝胶合成NaY | 第30页 |
2.2.5 硅铝胶和NaY的分析与表征 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-37页 |
2.3.1 硅铝胶成胶方式对过滤速度的影响 | 第31-32页 |
2.3.2 母液浓度对硅铝胶过滤速度的影响 | 第32-33页 |
2.3.3 成胶pH值对过滤速度的影响 | 第33页 |
2.3.4 成胶温度对过滤速度的影响 | 第33-34页 |
2.3.5 SiO_2/Al_2O_3对NaY合成质量的影响 | 第34-35页 |
2.3.6 Na_2O/Al_2O_3对NaY合成质量的影响的影响 | 第35-36页 |
2.3.7 硅铝胶加入量对NaY合成质量的影响 | 第36页 |
2.3.8 硅铝胶固含量对NaY质量的影响 | 第36-37页 |
2.4 NaY母液回收技术的工业应用 | 第37-42页 |
2.4.1 硅铝胶制备 | 第37页 |
2.4.2 硅铝胶的利用 | 第37-38页 |
2.4.3 母液回收技术的工业应用中的条件优化 | 第38-42页 |
2.5 小结 | 第42-43页 |
第三章 交换过滤洗涤工艺的技术改造 | 第43-55页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 实验原理 | 第43页 |
3.2.2 试验所用原料质量指标 | 第43-44页 |
3.2.3 主要试验设备与仪器 | 第44页 |
3.2.4 试验方案 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-49页 |
3.3.1 高氨氮水回用量对NaY水洗效果的影响 | 第44-45页 |
3.3.2 铵筛比对NaY分子筛交换效果的影响 | 第45-46页 |
3.3.3 交换液浓度对交换效果的影响 | 第46-47页 |
3.3.4 交换液利用次数对NaY滤饼中氧化钠影响 | 第47-48页 |
3.3.5 交换液pH对交换效果的影响 | 第48-49页 |
3.4 工业生产中带机操作条件优化 | 第49-54页 |
3.4.1 带机洗涤水用量优化 | 第49-51页 |
3.4.2 真空度的优化 | 第51-53页 |
3.4.3 预交换带机操作条件优化 | 第53-54页 |
3.5 小结 | 第54-55页 |
第四章 焙烧工艺的技术改造 | 第55-67页 |
4.1 前言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 焙烧原理 | 第55页 |
4.2.2 分子筛焙烧过程 | 第55-56页 |
4.2.3 实验原材料和仪器 | 第56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-65页 |
4.3.1 进料量对焙烧效果的影响 | 第56-57页 |
4.3.2 温度的影响 | 第57-59页 |
4.3.3 过热蒸汽流量的影响 | 第59-60页 |
4.3.4 停留时间的影响 | 第60-62页 |
4.3.5 引风大小的影响 | 第62-65页 |
4.4 小结 | 第65-67页 |
第五章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
研究成果及发表的论文 | 第75-77页 |
作者及导师简介 | 第77-79页 |
附件 | 第79-81页 |