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HZSM-5和Y型分子筛催化正十二烷超临界裂解研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第8-25页
    1.1 引言第8页
    1.2 吸热型碳氢燃料第8-10页
        1.2.1 吸热燃料概述第8-9页
        1.2.2 吸热反应第9-10页
    1.3 催化裂解的原理第10-20页
        1.3.1 催化裂解的反应机理第10-14页
        1.3.2 催化裂解用催化剂第14-18页
            1.3.2.1 分子筛催化剂的结构第14页
            1.3.2.2 分子筛催化剂的选择性第14-16页
            1.3.2.3 常用催化裂解催化剂第16-18页
        1.3.3 催化裂解反应的积炭第18-20页
            1.3.3.1 催化裂解的积炭的影响与危害第18-19页
            1.3.3.2 催化裂解积炭的形成机理第19页
            1.3.3.3 催化裂解中影响积炭生成的因素第19-20页
    1.4 超临界反应特性第20-24页
        1.4.1 概述第20-21页
        1.4.2 超临界流体用于化学反应第21-22页
        1.4.3 超临界流体用于催化裂解反应第22-24页
    1.5 本课题的研究内容及意义第24-25页
第二章 实验部分第25-33页
    2.1 实验试剂及催化剂第25页
    2.2 催化剂表征方法第25-27页
        2.2.1 X 射线衍射(XRD)第25-26页
        2.2.2 NH_3-TPD第26页
        2.2.3 N_2 吸附/脱附等温曲线第26-27页
    2.3 超临界催化裂解反应装置第27-28页
    2.4 催化裂解反应操作过程第28-29页
    2.5 超临界催化裂解反应参数的确定第29-30页
    2.6 催化裂解反应产物分析第30-32页
        2.6.1 气相产物分析第30页
        2.6.2 液相产物分析第30-32页
    2.7 积炭分析第32-33页
第三章 HZSM-5 催化正十二烷超临界裂解研究第33-56页
    3.1 新鲜HZSM-5 催化剂的基本性质第33-36页
        3.1.1 XRD第33-34页
        3.1.2 NH_3-TPD第34-35页
        3.1.3 N_2 吸附/脱附等温曲线第35-36页
    3.2 催化剂的活性评价第36-37页
    3.3 产物分布比较第37-44页
        3.3.1 气相产物分布比较第38-40页
            3.3.1.1 反应温度对气相产物分布的影响第38页
            3.3.1.2 催化剂硅铝比对气相产物分布的影响第38-39页
            3.3.1.3 反应时间对气相产物分布的影响第39-40页
        3.3.2 液相产物分布比较第40-44页
            3.3.2.1 反应温度对液相产物分布的影响第40-41页
            3.3.2.2 催化剂硅铝比对液相产物分布的影响第41-43页
            3.3.2.3 反应时间对液相产物分布的影响第43-44页
    3.4 失活特性差异第44-48页
        3.4.1 失活速率比较第44-46页
        3.4.2 积碳比较第46-47页
        3.4.3 温度对积碳的影响第47-48页
    3.5 失活速率方程的建立及积碳速率常数的求取第48-53页
        3.5.1 失活速率方程推导第48-50页
        3.5.2 失活速率常数的求取第50-51页
        3.5.3 积碳速率常数的求取第51-53页
    3.6 催化裂解机理分析第53-54页
    3.7 小结第54-56页
第四章 Y型分子筛催化正十二烷超临界裂解研究第56-72页
    4.1 新鲜Y 型分子筛催化剂基本性质表征第56-59页
        4.1.1 XRD第56-57页
        4.1.2 NH_3-TPD第57-58页
        4.1.3 N_2 吸附/脱附等温曲线第58-59页
    4.2 催化剂的活性评价第59-60页
    4.3 产物分布比较第60-66页
        4.3.1 气相产物分布比较第60-62页
            4.3.1.1 反应温度对气相产物分布的影响第60-61页
            4.3.1.2 催化剂类型对气相产物分布的影响第61-62页
            4.3.1.3 反应时间对气相产物分布的影响第62页
        4.3.2 液相产物分布比较第62-66页
            4.3.2.1 反应温度对液相产物分布的影响第62-64页
            4.3.2.2 催化剂类型对液相产物分布的影响第64-65页
            4.3.2.3 反应时间对液相产物分布的影响第65-66页
    4.4 失活特性差异第66-68页
        4.4.1 失活速率比较第66-67页
        4.4.2 积碳比较第67-68页
    4.5 失活速率常数和积碳速率常数的求取第68-70页
        4.5.1 失活速率常数求取第68-70页
        4.5.2 积碳速率常数求取第70页
    4.6 小结第70-72页
第五章 结论第72-73页
参考文献第73-79页
发表论文和科研情况说明第79-80页
致谢第80页

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