摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 文献综述 | 第13-25页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 乙烯齐聚分子筛催化剂 | 第13-18页 |
1.2.1 Y型分子筛催化剂 | 第14-15页 |
1.2.2 ZSM-5分子筛催化剂 | 第15-16页 |
1.2.3 MCM-41分子筛催化剂 | 第16页 |
1.2.4 SBA-15分子筛催化剂 | 第16-17页 |
1.2.5 MCM-36分子筛催化剂 | 第17-18页 |
1.3 微介孔复合分子筛的研究 | 第18-22页 |
1.3.1 MCM-41和ZSM-5 分子筛 | 第18页 |
1.3.2 微介孔复合分子筛简介 | 第18-20页 |
1.3.3 微介孔复合分子筛的合成 | 第20-22页 |
1.4 本文的研究内容及意义 | 第22-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-35页 |
2.1 催化剂的合成 | 第25-30页 |
2.1.1 原料及仪器 | 第25-26页 |
2.1.2 MCM-41的合成 | 第26-27页 |
2.1.3 复合分子筛的合成 | 第27-29页 |
2.1.4 Ni负载方法 | 第29-30页 |
2.2 催化剂的表征 | 第30-31页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第30页 |
2.2.2 N_2吸脱附曲线(BET) | 第30页 |
2.2.3 透射电镜(TEM) | 第30-31页 |
2.2.4 能谱仪(EDS) | 第31页 |
2.2.5 傅立叶红外光谱(FT-IR) | 第31页 |
2.2.6 氨程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第31页 |
2.2.7 程序升温还原(H_2-TPR) | 第31页 |
2.3 催化剂的活性评价 | 第31-35页 |
2.3.1 实验方法 | 第31-32页 |
2.3.2 实验装置 | 第32页 |
2.3.3 产物的检测和分析方法 | 第32-35页 |
第3章 MCM-41介孔分子筛的合成及催化活性评价 | 第35-47页 |
3.1 MCM-41分子筛的硅铝比对其结构和物理化学性质的影响 | 第35-42页 |
3.1.1 分子筛的晶体结构分析 | 第35-36页 |
3.1.2 BET及 EDS的分析 | 第36-39页 |
3.1.3 催化剂的酸性表征 | 第39-40页 |
3.1.4 程序升温还原(H_2-TPR) | 第40-42页 |
3.2 MCM-41分子筛的乙烯齐聚性能探究 | 第42-46页 |
3.2.1 不同反应温度对乙烯齐聚活性的影响 | 第42-44页 |
3.2.2 硅铝比对乙烯齐聚活性的影响 | 第44-45页 |
3.2.3 不同镍负载量对乙烯齐聚活性的影响 | 第45-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 微介孔复合分子筛的合成及催化活性评价 | 第47-67页 |
4.1 复合分子筛的合成 | 第47-61页 |
4.1.1 晶种合成温度的影响 | 第47-52页 |
4.1.2 水热时间对分子筛转晶过程的影响 | 第52-57页 |
4.1.3 不同晶化方法对分子筛转晶过程的影响 | 第57-61页 |
4.2 复合结构分子筛的乙烯齐聚性能探究 | 第61-65页 |
4.2.1 镍负载对复合分子筛乙烯齐聚性能的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 分子筛的酸性对乙烯齐聚性能的影响 | 第62-64页 |
4.2.3 分子筛的孔结构对乙烯齐聚性能的影响 | 第64页 |
4.2.4 复合结构与机械混合样品的乙烯齐聚性能对比 | 第64-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 MCM-41、ZSM-5 及复合分子筛的乙烯齐聚性能对比 | 第67-87页 |
5.1 分子筛的物化性质 | 第67-73页 |
5.1.1 分子筛的晶体结构分析 | 第67-70页 |
5.1.2 BET及 EDS分析 | 第70-72页 |
5.1.3 催化剂的酸性表征 | 第72-73页 |
5.2 MCM-41、ZSM-5 及复合分子筛的乙烯齐聚性能探究 | 第73-86页 |
5.2.1 乙烯齐聚反应机理 | 第73-75页 |
5.2.2 反应条件对乙烯齐聚活性的影响 | 第75-78页 |
5.2.3 镍负载对乙烯齐聚活性的影响 | 第78-81页 |
5.2.4 催化剂的酸性对乙烯齐聚活性的影响 | 第81-84页 |
5.2.5 催化剂的孔结构对乙烯齐聚活性的影响 | 第84-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-87页 |
第6章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |