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沸石基微—介孔复合催化剂用于沥青减粘改质过程的研究

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

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