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改性纳米ZSM-5分子筛的制备及其芳构化性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 FCC汽油改质技术概述第12-17页
        1.1.1 FCC汽油的组成特点第12-13页
        1.1.2 催化裂化原位改质技术第13-14页
        1.1.3 前加氢改质处理技术第14页
        1.1.4 后加氢处理改质技术第14-17页
    1.2 纳米ZSM-5分子筛及其在芳构化反应中的应用第17-22页
        1.2.1 纳米ZSM-5分子筛的晶体结构及性能特点第17-18页
        1.2.2 烯烃的芳构化反应机理第18-21页
        1.2.3 金属纳米ZSM-5分子筛的改性及其在芳构化反应中的应用第21-22页
    1.3 同晶置换ZSM-5分子筛的合成第22-25页
        1.3.1 同晶置换ZSM-5分子筛的二次合成第23页
        1.3.2 同晶置换纳米ZSM-5分子筛的原位合成第23-25页
    1.4 文献总结及课题设计思路第25-27页
        1.4.1 文献总结第25-26页
        1.4.2 课题来源和主要研究工作第26-27页
第2章 实验部分第27-35页
    2.1 实验所用试剂及仪器设备第27-28页
        2.1.1 实验所用试剂第27页
        2.1.2 实验所用仪器设备第27-28页
    2.2 催化剂的制备第28-31页
        2.2.1 纳米ZSM-5分子筛的合成第28-29页
        2.2.2 Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛的制备第29页
        2.2.3 Ga同晶置换纳米ZSM-5分子筛的制备第29-30页
        2.2.4 改性纳米ZSM-5分子筛的制备第30-31页
    2.3 催化剂的表征方法第31-32页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第31页
        2.3.2 X射线光电子能谱(XRF)第31页
        2.3.3 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)第31页
        2.3.4 比表面积和孔径分析(N_2物理吸附)第31页
        2.3.5 扫描电镜分析(SEM)第31-32页
        2.3.6 程序升温脱附分析(NH3-TPD)第32页
        2.3.7 吡啶吸附红外光谱分析(Py-IR)第32页
    2.4 催化反应性能评价第32-34页
        2.4.1 芳构化反应条件及流程第32-33页
        2.4.2 产物组成分析第33-34页
        2.4.3 反应性能评价指标第34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 纳米ZSM-5分子筛催化芳构化反应条件优化第35-50页
    3.1 引言第35页
    3.2 纳米ZSM-5分子筛的结构和酸性第35-39页
        3.2.1 纳米ZSM-5分子筛的结构第35-37页
        3.2.2 纳米ZSM-5分子筛的酸性第37-39页
    3.3 反应条件对纳米ZSM-5分子筛催化芳构化反应性能的影响第39-46页
        3.3.1 反应温度的影响第39-41页
        3.3.2 质量空速的影响第41-43页
        3.3.3 载气流速的影响第43-44页
        3.3.4 反应压力的影响第44-46页
    3.4 纳米ZSM-5分子筛催化不同原料的芳构化反应性能第46-49页
        3.4.1 催化己烯-1与己烷混合原料的芳构化反应性能第46-47页
        3.4.2 催化FCC汽油的芳构化反应性能第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 Zn改性纳米ZSM-5分子筛的制备及其催化芳构化反应性能第50-77页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 浸渍Zn改性的纳米ZSM-5分子筛及其催化芳构化反应性能第51-55页
        4.2.1 浸渍Zn改性对纳米ZSM-5分子筛结构和酸性的影响第51-53页
        4.2.2 浸渍Zn改性对纳米ZSM-5分子筛催化芳构化性能的影响第53-55页
    4.3 Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛的结构、酸性及其催化芳构化反应性能第55-65页
        4.3.1 Zn同晶置换改性对纳米ZSM-5分子筛的结构和酸性第55-63页
        4.3.2 Zn同晶置换改性对纳米ZSM-5分子筛的催化芳构化反应性能第63-65页
    4.4 Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛的碱处理改性及其催化芳构化反应性能第65-73页
        4.4.1 碱处理对Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛结构和酸性的影响第66-71页
        4.4.2 碱处理对Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛催化芳构化性能的影响第71-73页
    4.5 Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛催化不同原料芳构化反应性能第73-75页
        4.5.1 催化己烯-1与己烷混合原料的芳构化反应性能第73-74页
        4.5.2 催化FCC汽油的芳构化反应性能第74-75页
    4.6 本章小结第75-77页
第5章 Ga同晶置换纳米ZSM-5分子筛的制备及其催化芳构化反应性能第77-101页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 Ga同晶置换对纳米ZSM-5分子筛结构、酸性及芳构化反应性能的影响第78-87页
        5.2.1 Ga同晶置换对纳米ZSM-5分子筛结构和酸性的影响第78-85页
        5.2.2 Ga同晶置换对纳米ZSM-5分子筛的芳构化反应性能的影响第85-87页
    5.3 Ga、Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛的芳构化反应性能差异第87-91页
        5.3.1 Ga、Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛结构和酸性第87-89页
        5.3.2 Ga、Zn同晶置换纳米ZSM-5分子筛催化己烯-1芳构化反应性能第89-91页
    5.4 浸渍Zn改性对纳米GaZSM-5分子筛芳构化反应性能的影响第91-97页
        5.4.1 浸渍Zn改性对纳米GaZSM-5分子筛结构和酸性的影响第92-95页
        5.4.2 浸渍Zn改性对纳米GaZSM-5分子筛催化芳构化反应性能的影响第95-97页
    5.5 Ga同晶置换纳米ZSM-5分子筛催化不同原料芳构化反应性能第97-99页
        5.5.1 己烯-1与己烷混合原料的芳构化反应性能第97-98页
        5.5.2 催化FCC汽油的芳构化反应性能第98-99页
    5.6 本章小结第99-101页
结论第101-103页
参考文献第103-110页
致谢第110-112页
攻读学位期间发表的论文第112-114页

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