摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 生物质资源概述 | 第10-11页 |
1.3 生物航空煤油概述 | 第11-13页 |
1.3.1 生物航空煤油研究背景 | 第11页 |
1.3.2 生物航空煤油生产原料 | 第11-12页 |
1.3.3 生物航空煤油制备工艺 | 第12-13页 |
1.4 油脂加氢转化催化剂概述 | 第13-15页 |
1.4.1 过渡金属催化剂 | 第14页 |
1.4.2 贵金属催化剂 | 第14-15页 |
1.4.3 非晶态催化剂 | 第15页 |
1.5 研究目的和内容 | 第15-17页 |
1.5.1 研究目的 | 第15页 |
1.5.2 研究内容 | 第15-17页 |
第2章 实验部分 | 第17-27页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第17-23页 |
2.1.1 实验原料 | 第17-18页 |
2.1.2 实验试剂 | 第18页 |
2.1.3 实验仪器设备 | 第18-23页 |
2.2 主要实验技术路线 | 第23-24页 |
2.3 主要实验方法 | 第24-27页 |
2.3.1 催化剂活化 | 第24页 |
2.3.2 固定床催化加氢反应 | 第24-25页 |
2.3.3 粗产品甲酯化 | 第25页 |
2.3.4 产品分析检测 | 第25-26页 |
2.3.5 粗产品精制与理化性质检测 | 第26-27页 |
第3章 固定床加氢反应条件的探索实验研究 | 第27-39页 |
3.1 催化剂的选用 | 第27页 |
3.2 麻疯树油固定床一步催化加氢反应条件探索 | 第27-38页 |
3.2.1 温度对麻疯树油固定床催化反应的影响 | 第27-30页 |
3.2.2 压力对麻疯树油固定床催化反应的影响 | 第30-33页 |
3.2.3 氢油比对麻疯树油固定床催化反应的影响 | 第33-37页 |
3.2.4 空速对麻疯树油固定床催化反应的影响 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 多种催化剂的催化性能比较 | 第39-51页 |
4.1 催化剂的选择 | 第39-50页 |
4.1.1 经分子筛载体改性的催化剂的性能比较 | 第40-43页 |
4.1.2 经金属助剂改性的催化剂的性能比较 | 第43-45页 |
4.1.3 经分散剂改性的催化剂的性能比较 | 第45-47页 |
4.1.4 经不同浓度柠檬酸改性的催化剂的性能比较 | 第47-48页 |
4.1.5 经不同浓度盐酸改性的催化剂的性能比较 | 第48-50页 |
4.2 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 麻疯树油催化加氢裂化反应过程的研究 | 第51-73页 |
5.1 催化剂的特点 | 第51-52页 |
5.2 Pt/SAPO11dp催化剂催化麻疯树油的单因素实验 | 第52-60页 |
5.2.1 不同反应温度对催化加氢实验的影响 | 第53-54页 |
5.2.2 不同反应压力对催化加氢实验的影响 | 第54-56页 |
5.2.3 不同空速对催化加氢实验的影响 | 第56-57页 |
5.2.4 不同氢油比对催化加氢实验的影响 | 第57-60页 |
5.2.5 小结 | 第60页 |
5.3 Pt/SAPO11mp催化剂催化麻疯树油的单因素实验 | 第60-68页 |
5.3.1 不同反应温度对催化加氢实验的影响 | 第61-63页 |
5.3.2 不同反应压力对催化加氢实验的影响 | 第63-64页 |
5.3.3 不同空速对催化加氢实验的影响 | 第64-65页 |
5.3.4 不同氢油比对催化加氢实验的影响 | 第65-68页 |
5.3.5 小结 | 第68页 |
5.4 麻疯树油催化加氢制备航空煤油的反应过程分析 | 第68-71页 |
5.4.1 反应路径的分析 | 第68-69页 |
5.4.2 反应过程催化剂稳定性及再生活性分析 | 第69-71页 |
5.4.3 小结 | 第71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
第6章 产品理化性能检测 | 第73-76页 |
6.1 产品理化性能检测依据和方法 | 第73-74页 |
6.2 产品理化性能检测结果 | 第74-75页 |
6.3 本章小结 | 第75-76页 |
第7章 结论与展望 | 第76-79页 |
7.1 结论 | 第76-77页 |
7.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文及参与课题情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |