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合成吡啶碱催化剂失活和再生行为的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-7页
目录第7-9页
第一章 前言第9-11页
第二章 文献综述第11-34页
 2.1 产品物理化学性质第11-12页
  2.1.1 吡啶第11页
  2.1.2 2-甲基吡啶第11页
  2.1.3 3-甲基吡啶第11页
  2.1.4 4-甲基吡啶第11-12页
 2.2 合成方法第12-13页
 2.3 合成反应的操作条件第13-14页
  2.3.1 原料配比第13页
  2.3.2 反应温度第13-14页
  2.3.3 反应空速第14页
  2.3.4 阻聚剂和稀释剂第14页
 2.4 催化剂的研究第14-19页
  2.4.1 硅铝酸型催化剂第14-19页
   2.4.1.1 无定形硅铝酸盐第14-15页
   2.4.1.2 晶型硅铝酸盐第15-16页
   2.4.1.3 金属离子改性沸石第16-19页
    2.4.1.3.1 普通过渡金属离子改性沸石第16-17页
    2.4.1.3.2 过渡金属离子改性沸石型沸石第17-19页
  2.4.2 改性的PILC型催化剂第19页
 2.5 催化剂失活第19-25页
  2.5.1 催化剂失活研究的现状第21-24页
  2.5.2 催化剂失活对工业催化的影响第24-25页
 2.6 催化剂的再生第25-32页
  2.6.1 催化剂再生的影响因素第25-28页
   2.6.1.1 焦炭的组成及含量对其氧化反应能力的影响第25-26页
   2.6.1.2 催化剂的表面特性及孔结构对氧化烧焦的影响第26-27页
   2.6.1.3 再生条件对氧化再生过程的影响第27-28页
  2.6.2 催化剂的再生机理第28-29页
  2.6.3 催化剂的再生反应动力学第29-32页
 2.7 文献小结及本文研究内容第32-34页
第三章 催化剂的失活行为第34-44页
 3.1 实验装置及流程第34-35页
 3.2 分析及计算方法第35-37页
 3.3 实验数据及结论第37-42页
  3.3.1 氨气对催化剂失活的影响第37-40页
  3.3.2 高温水处理对催化剂失活的影响第40-41页
  3.3.3 失活时间对催化剂上积炭量的影响第41-42页
 本章小结第42-44页
第四章 催化剂的再生行为第44-60页
 4.1 实验装置及流程第44-45页
 4.2 分析计算方法第45-47页
 4.3 实验数据及结论第47-58页
  4.3.1 单因素影响第47-56页
   4.3.1.1 反应温度的影响第47-54页
   4.3.1.2 再生反应空速的影响第54-56页
  4.3.2 再生条件对反应尾气组成的影响第56-57页
  4.3.3 催化剂再生烧炭动力学第57-58页
   4.3.3.1 反应级数的求取第57-58页
   4.3.3.2 指前因子和活化能的求取第58页
 本章小结第58-60页
第五章 催化剂改性的研究探讨第60-67页
 5.1 催化剂的制备第60-61页
  5.1.1 Pd-2SM-5催化剂的制备方法第60-61页
  5.1.2 Zr-ZSM-5催化剂的制备方法第61页
  5.1.3 La-ZSM-5催化剂的制备方法第61页
  5.1.4 V-ZSM-5催化剂的制备方法第61页
 5.2 催化剂改性后的实验考评结果第61-66页
 本章小结第66-67页
第六章 结论与展望第67-70页
 6.1 催化剂的失活第67页
 6.2 催化剂的再生第67-68页
 6.3 催化剂的改性第68页
 6.4 展望第68-70页
符号说明第70-71页
参考文献第71-75页
致谢第75页

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