摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-29页 |
1.1 烯烃骨架异构化研究意义 | 第11-14页 |
1.1.1 异构烯烃的生产意义 | 第11-12页 |
1.1.2 异构烯烃的生产方式 | 第12-13页 |
1.1.3 烯烃骨架异构化工艺技术研究进展 | 第13-14页 |
1.2 烯烃骨架异构化反应研究 | 第14-18页 |
1.2.1 正构烯烃的反应类型 | 第14-15页 |
1.2.2 烯烃骨架异构化热力学研究 | 第15-16页 |
1.2.3 烯烃骨架异构化机理 | 第16-18页 |
1.3 烯烃骨架异构化催化剂的研究 | 第18-25页 |
1.3.1 氧化物催化剂 | 第19-21页 |
1.3.2 分子筛催化剂 | 第21-25页 |
1.4 ZSM-35 分子筛催化剂 | 第25-28页 |
1.4.1 ZSM-35 分子筛的性质 | 第25-26页 |
1.4.2 分子筛的改性研究 | 第26-28页 |
1.5 论文选题依据及主要研究内容 | 第28-29页 |
第2章 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 实验物料与试剂 | 第29-30页 |
2.2 实验仪器、装置及评价系统 | 第30-31页 |
2.2.1 实验常用仪器 | 第30页 |
2.2.2 反应装置 | 第30-31页 |
2.2.3 原料及产物组成分析 | 第31页 |
2.3 催化剂异构化性能评价体系 | 第31-34页 |
2.3.1 催化剂异构性能分析方法 | 第31-32页 |
2.3.2 SP-3420 型气相色谱仪分析结果可靠性分析 | 第32-33页 |
2.3.3 烯烃骨架异构化反应装置的稳定性分析 | 第33-34页 |
2.4 催化剂反应评价条件和物化性质表征方法 | 第34-37页 |
2.4.1 催化剂反应评价条件 | 第34页 |
2.4.2 催化剂物性性质表征方法 | 第34-37页 |
第3章 反应温度与高温焙烧对分子筛性能的影响 | 第37-51页 |
3.1 反应温度对催化剂反应性能的影响 | 第37-39页 |
3.2 焙烧对ZSM-35 分子筛的影响 | 第39-49页 |
3.2.1 焙烧对催化剂反应性能的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 焙烧对催化剂物化性质的影响 | 第40-49页 |
3.3 小结 | 第49-51页 |
第4章 不同钠含量的ZSM-35 催化剂的研究 | 第51-67页 |
4.1 Na2CO3处理对ZSM-35 分子筛的影响 | 第51-59页 |
4.1.1 Na2CO3处理ZSM-35 分子筛的制备 | 第51页 |
4.1.2 Na2CO3处理对催化剂物化性质的影响 | 第51-56页 |
4.1.3 Na2CO3处理对催化剂反应性能的影响 | 第56-59页 |
4.2 盐酸处理对全钠型ZSM-35 分子筛的影响 | 第59-65页 |
4.2.1 盐酸处理分子筛催化剂的制备 | 第59页 |
4.2.2 酸处理对催化剂物化性质的影响 | 第59-63页 |
4.2.3 酸处理对催化剂反应性能的影响 | 第63-65页 |
4.3 小结 | 第65-67页 |
第5章 磷改性ZSM-35 分子筛催化剂的研究 | 第67-84页 |
5.1 磷酸水热处理ZSM-35 分子筛的研究 | 第67-72页 |
5.1.1 磷酸水热处理ZSM-35 分子筛的制备 | 第67页 |
5.1.2 磷酸水热处理对催化剂反应性能的影响 | 第67-68页 |
5.1.3 磷酸水热处理对催化剂物化性质的影响 | 第68-72页 |
5.2 磷酸浸渍处理ZSM-35 的研究 | 第72-78页 |
5.2.1 磷酸浸渍ZSM-35 分子筛催化剂的制备 | 第73页 |
5.2.2 磷酸浸渍处理对催化剂反应性能的影响 | 第73-74页 |
5.2.3 磷酸浸渍处理对催化剂物化性质的影响 | 第74-78页 |
5.3 磷、硼和铝浸渍处理ZSM-35 催化性能的研究 | 第78-82页 |
5.3.1 磷、硼和铝浸渍处理ZSM-35 分子筛的制备 | 第79页 |
5.3.2 磷、硼和铝浸渍处理对ZSM-35 分子筛反应性能的影响 | 第79-80页 |
5.3.3 磷、硼和铝浸渍处理对催化剂物化性质的影响 | 第80-82页 |
5.4 小结 | 第82-84页 |
第6章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-91页 |
致谢 | 第91页 |