摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第12-37页 |
1.1 加拿大油砂沥青的性质 | 第13页 |
1.2 加拿大油砂沥青的开采 | 第13-16页 |
1.3 加拿大油砂沥青的改质工艺 | 第16-20页 |
1.3.1 热减粘裂化(Thermal Visbreaking) | 第16页 |
1.3.2 延迟焦化(Delayed coking) | 第16-17页 |
1.3.3 引入氢气和催化剂的初-次级改质混合过程 | 第17-18页 |
1.3.4 使用廉价催化剂的浆态床反应过程 | 第18-19页 |
1.3.5 次级改质过程 | 第19-20页 |
1.4 天然沸石在沥青改质中的应用 | 第20-28页 |
1.4.1 沸石的结构和活性 | 第21-23页 |
1.4.2 催化裂化的反应机理 | 第23-26页 |
1.4.3 斜发沸石作为催化裂化催化剂 | 第26-28页 |
1.5 介孔材料 | 第28-34页 |
1.5.1 介孔材料的制备方法 | 第29-31页 |
1.5.2 介孔催化剂合成机理 | 第31-33页 |
1.5.3 介孔材料的应用 | 第33-34页 |
1.6 本文研究目的、研究思路与文章组织 | 第34-37页 |
1.6.1 研究目的与思路 | 第34-36页 |
1.6.2 研究内容 | 第36页 |
1.6.3 论文结构 | 第36-37页 |
2 实验部分 | 第37-41页 |
2.1 实验药品 | 第37-38页 |
2.2 实验用器材与装置 | 第38页 |
2.2.1 实验所用器材 | 第38页 |
2.3 样品的表征与分析 | 第38-41页 |
2.3.1 X射线粉末衍射XRD | 第38页 |
2.3.2 扫描电镜SEM | 第38-39页 |
2.3.3 透射电镜TEM | 第39页 |
2.3.4 热重-差热分析TG-DTA | 第39页 |
2.3.5 棒状薄层色谱/氢火焰离子检测器检测法TCD-FID | 第39页 |
2.3.6 比表面积以及孔径分布测定BET | 第39-40页 |
2.3.7 运动粘度测定 | 第40页 |
2.3.8 气相色谱GC | 第40-41页 |
3 微-介孔复合MCM-41催化剂的合成条件的优化 | 第41-67页 |
3.1 本章概要 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-45页 |
3.2.1 合成机理 | 第41-43页 |
3.2.2 样品的制备 | 第43-44页 |
3.2.3 样品表征 | 第44-45页 |
3.3 合成条件的优化 | 第45-60页 |
3.3.1 不同合成温度对合成产物的影响 | 第45-48页 |
3.3.2 体系pH值对合成产物的影响 | 第48-51页 |
3.3.3 斜发沸石量对合成产物的影响 | 第51-55页 |
3.3.4 水热晶化温度与时间对合成产物的影响 | 第55-60页 |
3.4 优化条件下合成的微-介孔复合材料的表征 | 第60-66页 |
3.4.1 氮气吸附脱附 | 第60-62页 |
3.4.2 X射线粉末衍射 | 第62-63页 |
3.4.3 SEM与TEM | 第63-65页 |
3.4.4 催化剂焙烧温度的确定 | 第65-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-67页 |
4 微-介孔复合材料在沥青水热减粘改质过程中的应用 | 第67-75页 |
4.1 反应机理 | 第67-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-69页 |
4.2.1 实验设计 | 第68页 |
4.2.2 产品的检测 | 第68-69页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第69-74页 |
4.3.1 SAGD沥青减粘效果 | 第69-72页 |
4.3.2 减粘催化改质产物的热重分析 | 第72-73页 |
4.3.3 正十二烷的水热催化裂化实验 | 第73-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
5 油砂减粘能耗核算 | 第75-80页 |
5.1 本章概要 | 第75页 |
5.2 计算所选择工艺 | 第75-76页 |
5.3 计算假设 | 第76-77页 |
5.4 计算参数 | 第77-78页 |
5.5 计算结果 | 第78页 |
5.6 项目前景 | 第78-79页 |
5.7 本章小结 | 第79-80页 |
6 结论与建议 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80-81页 |
6.2 建议 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
个人简历 | 第88页 |
学术成果 | 第88页 |