摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-34页 |
1.1 低碳烯烃概述 | 第12-13页 |
1.2 国内外低碳烯烃供求状况 | 第13-16页 |
1.2.1 国外低碳烯烃供求状况 | 第13-15页 |
1.2.2 国内低碳烯烃供求状况 | 第15-16页 |
1.3 低碳烯烃生产方法概述 | 第16-19页 |
1.3.1 石脑油催化裂解制低碳烯烃 | 第16页 |
1.3.2 甲烷制低碳烯烃 | 第16-17页 |
1.3.3 合成气费-托合成(F-T)制低碳烯烃 | 第17-18页 |
1.3.4 二甲醚制取低碳烯烃DTO | 第18-19页 |
1.3.5 甲醇制取低碳烯烃MTO、MTP | 第19页 |
1.4 我国低碳烯烃发展趋势 | 第19-20页 |
1.5 国内外甲醇制低碳烯烃工艺概述 | 第20-25页 |
1.5.1 美国UOP公司和挪威Hydro公司MTO工艺 | 第21-22页 |
1.5.2 德国Lurgi公司的甲醇制丙烯(MTP)工艺 | 第22-23页 |
1.5.3 中国科学院大连化学物理研究所DMTO | 第23-25页 |
1.5.4 清华大学循环流化床甲醇制丙烯FMTP工艺 | 第25页 |
1.6 甲醇制低碳烯烃反应原理研究 | 第25-28页 |
1.6.1 碳池机理(Hydrocarbon pool) | 第26-27页 |
1.6.2 氧鎓离子机理(Oxium ylide) | 第27-28页 |
1.7 甲醇制低碳烯烃SAPO-34分子筛催化剂的研究 | 第28-32页 |
1.7.1 SAPO-34分子筛催化剂的结构与应用 | 第28-29页 |
1.7.2 SAPO-34分子筛催化剂的合成 | 第29-30页 |
1.7.3 SAPO-34分子筛催化剂的改性 | 第30-32页 |
1.8 本课题研究内容及创新点 | 第32-34页 |
1.8.1 本课题研究内容 | 第32页 |
1.8.2 创新点 | 第32-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-42页 |
2.1 实验原料和仪器 | 第34-36页 |
2.1.1 实验原料 | 第34-35页 |
2.1.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.2 催化剂的制备 | 第36页 |
2.2.1 催化剂的合成 | 第36页 |
2.2.2 催化剂的改性 | 第36页 |
2.2.3 催化剂的优化 | 第36页 |
2.3 催化剂MTO评价 | 第36-39页 |
2.3.1 评价装置流程 | 第37-38页 |
2.3.2 色谱分析方法 | 第38-39页 |
2.3.3 数据处理 | 第39页 |
2.4 空白试验 | 第39-40页 |
2.5 催化剂的表征 | 第40-42页 |
2.5.1 X射线衍射(XRD) | 第40页 |
2.5.2 扫描电镜(SEM) | 第40页 |
2.5.3 比表面积及孔结构(BET) | 第40页 |
2.5.4 红外光谱(FT-IR) | 第40-42页 |
第三章 改性催化剂的催化性能评价及物化性能的表征 | 第42-56页 |
3.1 SAPO-34的合成方案 | 第42-46页 |
3.1.1 SAPO-34的合成方案初选 | 第42-43页 |
3.1.2 合成方案的优化 | 第43-45页 |
3.1.3 SAPO-34催化剂合成方案 | 第45-46页 |
3.2 钴改性SAPO-34 | 第46-51页 |
3.2.1 x%CoAPSO-34分子筛最佳钴浓度的选择 | 第47-48页 |
3.2.2 0.1%钴改性合成原料配比优化 | 第48-51页 |
3.2.3 钴改性催化剂最佳制备条件 | 第51页 |
3.3 最佳钴改性催化剂物化性能表征 | 第51-54页 |
3.3.1 SAPO-34和最佳钴改性催化剂的SEM | 第51-52页 |
3.3.2 SAPO-34和最佳钻改性催化剂的FT-IR表征 | 第52-54页 |
3.3.3 SAPO-34和最佳钴改性催化剂的BET表征 | 第54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 MTO工艺条件优化 | 第56-62页 |
4.1 反应温度对MTO的影响 | 第56-58页 |
4.2 甲醇质量空速对MTO的影响 | 第58-59页 |
4.3 水醇比 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |