首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

板层状SAPO-34分子筛的合成、表征及其在MTO反应中的催化性能

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述与选题第11-35页
    1.1 沸石分子筛简介第11-12页
    1.2 SAPO分子筛第12-13页
    1.3 SAPO-34分子筛第13-21页
        1.3.1 SAPO-34分子筛的结构特征第14-15页
        1.3.2 SAPO-34分子筛的合成第15-17页
        1.3.3 SAPO-34分子筛的催化性质第17-18页
        1.3.4 影响SAPO-34分子筛催化性能的因素第18-21页
        1.3.5 分子筛母液利用情况第21页
    1.4 甲醇制烯烃(MTO)工艺概况第21-24页
        1.4.1 甲醇制烯烃工艺进展第22-24页
    1.5 MTO催化剂的研究第24-26页
        1.5.1 早期MTO催化剂第24-25页
        1.5.2 SAPO-34分子筛催化剂第25-26页
    1.6 MTO反应机理研究第26-30页
        1.6.1 并联机理(烃池机理)第27-29页
        1.6.2 氧鎓离子亚烷基机理第29页
        1.6.3 卡宾离子反应机理第29-30页
    1.7 选题的目的和意义第30-31页
    参考文献第31-35页
第二章 实验内容和分析方法第35-43页
    2.1 实验原料和实验设备第35-36页
    2.2 SAPO-34分子筛的合成及甲醇制烯烃催化剂的制备第36-37页
        2.2.1 SAPO-34分子筛的制备第36-37页
        2.2.2 甲醇制烯烃催化剂的制备第37页
    2.3 SAPO-34分子筛及催化剂的性能表征第37-40页
        2.3.1 SAPO-34分子筛的晶体结构测定第37页
        2.3.2 SAPO-34分子筛的晶粒度及形貌测定第37-38页
        2.3.3 SAPO-34分子筛及MTO催化剂的比表面及孔结构测定第38-39页
        2.3.4 SAPO-34分子筛的酸性测定第39页
        2.3.5 失活催化剂积碳质量分析第39页
        2.3.6 MTO催化剂堆积密度测定第39页
        2.3.7 MTO催化剂粒度分布测定第39-40页
        2.3.8 MTO催化剂磨损指数测定第40页
    2.4 SAPO-34分子筛及MTO催化剂的反应性能评价第40-43页
        2.4.1 SAPO-34分子筛及MTO催化剂的评价方法第40-41页
        2.4.2 气相产物相对含量的计算方法第41-43页
第三章 晶种溶液法制备板层SAPO-34分子筛第43-57页
    3.1 传统SAPO-34分子筛的合成探索第43-46页
        3.1.1 SAPO-34分子筛的合成第43-44页
        3.1.2 合成样品的表征分析第44-46页
    3.2 晶种溶液添加量对晶体形貌的影响第46-51页
        3.2.1 晶种溶液的制备第46-47页
        3.2.2 SAPO-34样品制备第47页
        3.2.3 SAPO-34样品的表征分析第47-51页
    3.3 晶种溶液法合成不同硅铝比板层SAPO-34第51-54页
        3.3.1 不同硅铝比板层SAPO-34的合成第51页
        3.3.2 不同硅铝比SAPO-34分子筛的表征第51-54页
    3.4 晶种溶液法合成板层SAPO-34分子筛晶化过程初探第54-55页
        3.4.1 实验样品的制备第54-55页
        3.4.2 样品的晶化动力学初探第55页
    3.5 本章小结第55-56页
    参考文献:第56-57页
第四章 母液合成板层SAPO-34分子筛及其水热稳定性第57-67页
    4.1 SAPO-34分子筛的合成及合成母液的利用第57-58页
        4.1.1 传统SAPO-34分子筛的合成第57页
        4.1.2 SAPO-34分子筛合成母液的利用第57-58页
    4.2 合成SAPO-34分子筛的物相表征及催化性能第58-64页
        4.2.1 SAPO-34分子筛的XRD第58-59页
        4.2.2 SAPO-34分子筛的SEM表征第59-60页
        4.2.3 SAPO-34分子筛的N_2吸附-脱附结果第60-61页
        4.2.4 SAPO-34分子筛的NH_3-TPD结果第61-62页
        4.2.5 SAPO-34分子筛的水热稳定性第62-63页
        4.2.6 SAPO-34分子筛的MTO反应结果第63-64页
        4.2.7 失活分子筛的积碳分析第64页
    4.3 本章小结第64-65页
    参考文献第65-67页
第五章 不同形貌SAPO-34分子筛原粉成型后的催化性能第67-75页
    5.1 催化剂的制备第67-68页
    5.2 催化剂的表征分析第68-72页
        5.2.1 催化剂的XRD图谱分析第68页
        5.2.2 催化剂扫描电镜分析第68-69页
        5.2.3 催化剂的物性参数第69页
        5.2.4 催化剂的水热稳定性第69-70页
        5.2.5 新鲜催化剂的催化性能第70-71页
        5.2.6 水热处理后催化剂的活性第71页
        5.2.7 失活催化剂积碳分析第71-72页
    5.3 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第六章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
致谢第77-78页
硕士期间发表论文第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:O-季铵盐改性壳聚糖环糊精的吸附性能及在钻井废水处理中的应用
下一篇:基于拉曼光谱法的灵芝孢子油氧化酸败检测新技术研究