摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 甲醇制烯烃概述 | 第9页 |
1.2 甲醇制烯烃的催化剂 | 第9-12页 |
1.2.1 ZSM-5分子筛 | 第9-10页 |
1.2.2 SAPO-34分子筛 | 第10-11页 |
1.2.3 SSZ-13分子筛 | 第11-12页 |
1.3 MTO工艺技术 | 第12页 |
1.4 甲醇制烯烃机理 | 第12-15页 |
1.4.1 反应机理 | 第12-14页 |
1.4.2 积碳机理 | 第14-15页 |
1.5 SSZ-13分子筛的发展 | 第15-21页 |
1.5.1 SSZ-13分子筛的结构 | 第15页 |
1.5.2 SSZ-13分子筛的合成进展 | 第15-16页 |
1.5.3 SSZ-13分子筛的合成及主要影响要素 | 第16-21页 |
1.6 多级孔分子筛材料 | 第21-22页 |
1.7 课题研究意义及主要研究内容 | 第22-25页 |
2 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第26页 |
2.3 SSZ-13分子筛的制备 | 第26-27页 |
2.4 催化剂的表征 | 第27-29页 |
2.4.1 X射线衍射光谱(XRD) | 第27页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM) | 第27页 |
2.4.3 氮气吸附-脱附等温线 | 第27-28页 |
2.4.4 氨气程序升温脱附(NH3-TPD) | 第28-29页 |
2.4.5 热重(TG) | 第29页 |
2.5 分子筛催化剂的MTO性能评价 | 第29-31页 |
3 多级孔SSZ-13分子筛催化剂的制备及其MTO性能研究 | 第31-39页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 多级孔SSZ-13分子筛的制备 | 第31-32页 |
3.2.2 分子筛催化剂的表征 | 第32页 |
3.2.3 分子筛的MTO催化性能评价 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-37页 |
3.3.1 XRD表征分析 | 第32-33页 |
3.3.2 SEM表征分析 | 第33-35页 |
3.3.3 不同铝源合成的SSZ-13分子筛催化剂的MTO催化性能 | 第35-36页 |
3.3.4 氮气吸附/脱附表征分析 | 第36页 |
3.3.5 NH3-TPD表征分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
4 无模板合成多级孔SSZ-13催化剂及其MTO性能研究 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验部分 | 第39-40页 |
4.2.1 晶种辅助无模板SSZ-13的制备 | 第39-40页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第40页 |
4.2.3 分子筛的MTO催化性能评价 | 第40页 |
4.3 结果与讨论 | 第40-46页 |
4.3.1 XRD表征分析 | 第40页 |
4.3.2 SEM和TEM表征分析 | 第40-41页 |
4.3.3 氮气吸附/脱附表征分析 | 第41-42页 |
4.3.4 热重(TG)表征分析 | 第42-43页 |
4.3.5 NH3-TPD分析 | 第43-44页 |
4.3.6 催化剂的MTO催化反应性能 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
5 纳米SSZ-13催化剂的制备及其MTO反应性能研究 | 第47-55页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 实验部分 | 第47-48页 |
5.2.1 纳米SSZ-13分子筛的制备 | 第47页 |
5.2.2 催化剂的表征 | 第47页 |
5.2.3 分子筛的MTO催化性能评价 | 第47-48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-54页 |
5.3.1 XRD表征分析 | 第48-49页 |
5.3.2 SEM表征分析 | 第49页 |
5.3.3 氮气吸附脱附表征分析 | 第49-50页 |
5.3.4 操作条件对纳米SSZ-13分子筛在MTO催化反应的影响 | 第50-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
本文创新点 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第67-69页 |