摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
创新点摘要 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 催化裂化简述 | 第13-16页 |
1.3 催化裂化反应机理 | 第16-22页 |
1.3.1 自由基反应机理 | 第16-19页 |
1.3.2 经典裂化机理及质子裂化机理 | 第19-21页 |
1.3.3 催化剂性质及操作条件对反应机理的影响 | 第21-22页 |
1.4 裂化催化剂基质 | 第22-28页 |
1.4.1 裂化催化剂基质的发展 | 第22-23页 |
1.4.2 基质催化作用对重油裂化的重要性 | 第23-25页 |
1.4.3 基质与分子筛间的相互作用 | 第25-26页 |
1.4.4 新型基质材料 | 第26-28页 |
1.5 氢转移反应 | 第28-32页 |
1.5.1 反应机理及评价方法 | 第28-30页 |
1.5.2 催化剂性质对氢转移反应的影响 | 第30-32页 |
1.6 论文研究思路及内容安排 | 第32-33页 |
第二章 实验方法 | 第33-40页 |
2.1 催化材料及改性试剂 | 第33页 |
2.2 实验装置 | 第33-35页 |
2.2.1 重油微反装置 | 第33-35页 |
2.2.2 水热老化装置 | 第35页 |
2.3 产物分析 | 第35-36页 |
2.3.1 气体产物 | 第35-36页 |
2.3.2 液体产物 | 第36页 |
2.3.3 催化剂表面焦炭 | 第36页 |
2.4 催化剂的制备 | 第36-37页 |
2.4.1 传统活性基质材料的合成 | 第36-37页 |
2.4.2 不同酸性基质材料的合成 | 第37页 |
2.5 催化剂表征 | 第37-40页 |
2.5.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第37页 |
2.5.2 低温氮气吸脱附(BET) | 第37-38页 |
2.5.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第38页 |
2.5.4 氨气程序升温脱附(NH3-TPD) | 第38页 |
2.5.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第38页 |
2.5.6 X射线荧光分析(XRF) | 第38-39页 |
2.5.7 色质联用分析(GC-MS) | 第39页 |
2.5.8 核磁共振氢谱分析(1H-NMR) | 第39-40页 |
第三章 重油裂化过程中基质催化作用的重要性研究 | 第40-63页 |
3.1 前言 | 第40页 |
3.2 裂化原料分子结构表征 | 第40-45页 |
3.3 重油大分子裂化历程研究 | 第45-49页 |
3.4 基质预裂化对重油裂化的影响 | 第49-55页 |
3.5 基质及分子筛间相互作用对重油裂化的影响 | 第55-61页 |
3.6 小结 | 第61-63页 |
第四章 基质酸性位类型及强度对重油裂化的影响 | 第63-78页 |
4.1 前言 | 第63-64页 |
4.2 不同酸性位类型及强度的基质材料合成 | 第64-68页 |
4.3 基质酸性位类型及强度对重油预裂化过程的影响 | 第68-73页 |
4.4 基质酸性位类型及强度对重油裂化过程的影响 | 第73-75页 |
4.5 基质预裂化阶段反应路径探讨 | 第75-77页 |
4.6 小结 | 第77-78页 |
第五章 基质表面Br?nsted酸性位数目对重油裂化的影响 | 第78-95页 |
5.1 前言 | 第78页 |
5.2 具有不同Br?nsted酸性位数目的基质材料合成 | 第78-82页 |
5.3 弱Br?nsted酸性位数目的影响 | 第82-85页 |
5.4 强Br?nsted酸性位数目的影响 | 第85-90页 |
5.5 Br?nsted与Lewis酸性位接触顺序的影响 | 第90-93页 |
5.6 小结 | 第93-95页 |
第六章 基质催化对异构化及氢转移反应的定向调控 | 第95-113页 |
6.1 前言 | 第95-96页 |
6.2 异构化反应 | 第96-99页 |
6.3 氢转移反应 | 第99-111页 |
6.3.1 基质预裂化及基质与分子筛相互作用对氢转移反应活性的影响 | 第99-100页 |
6.3.2 基质组分氢转移反应特点 | 第100-105页 |
6.3.3 基质酸性对氢转移反应的影响 | 第105-111页 |
6.4 小结 | 第111-113页 |
结论及展望 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-131页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
作者简介 | 第134页 |