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Pt/HBeta正戊烷异构化催化剂的构效关系及动力学研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 前言第11-12页
第2章 文献综述第12-29页
    2.1 汽油质量升级第12-14页
    2.2 正戊烷异构化第14-19页
        2.2.1 正戊烷异构化工艺第14-16页
        2.2.2 异构化催化剂的研究进展第16-19页
    2.3 正戊烷在Pt/HBeta上的临氢异构化反应第19-22页
        2.3.1 Beta分子筛第19-21页
        2.3.2 反应机理第21-22页
    2.4 分子筛对正戊烷临氢异构化反应的影响第22-28页
        2.4.1 分子筛的粒径效应第22-26页
        2.4.2 分子筛酸性的影响第26-28页
    2.5 文献总结第28-29页
第3章 实验部分第29-36页
    3.1 试剂与仪器第29页
    3.2 催化剂的制备第29-30页
    3.3 催化剂的表征方法第30-32页
        3.3.1 X射线衍射(XRD)第31页
        3.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第31页
        3.3.3 透射电子显微镜(TEM)第31页
        3.3.4 氮气物理吸附第31页
        3.3.5 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)第31页
        3.3.6 吡啶吸附红外光谱(Py-IR)第31-32页
        3.3.7 一氧化碳化学吸附(CO-Chem)第32页
        3.3.8 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-AES)第32页
    3.4 实验装置第32-36页
        3.4.1 催化剂考评装置第32-33页
        3.4.2 GC-9790型气相色谱第33-34页
        3.4.3 ZLC装置第34-36页
第4章 分子筛粒径对反应的影响第36-53页
    4.1 引言第36页
    4.2 不同粒径Beta分子筛的制备第36-38页
    4.3 不同粒径Beta分子筛的性质第38-45页
        4.3.1 形貌特征第38-41页
        4.3.2 孔道结构性质第41-42页
        4.3.3 酸性性质第42-45页
    4.4 Pt/HBeta催化剂第45-46页
    4.5 催化剂考评结果及分析第46-50页
    4.6 扩散实验第50-52页
    4.7 本章小结第52-53页
第5章 分子筛酸性对反应的影响第53-69页
    5.1 引言第53页
    5.2 不同酸性Beta分子筛的制备第53-54页
    5.3 不同酸性Beta分子筛的性质第54-61页
        5.3.1 形貌特征第54-57页
        5.3.2 孔道结构性质第57-58页
        5.3.3 酸性性质第58-61页
    5.4 Pt/HBeta催化剂第61-62页
    5.5 催化剂考评结果及分析第62-68页
        5.5.1 酸量对反应的影响第62-66页
        5.5.2 酸强度对反应的影响第66-68页
    5.6 本章小结第68-69页
第6章 正戊烷临氢异构化反应动力学第69-83页
    6.1 引言第69页
    6.2 商业Beta分子筛基本性质第69-72页
        6.2.1 形貌特征第69-71页
        6.2.2 孔道结构性质第71-72页
        6.2.3 酸性性质第72页
    6.3 正戊烷异构化预实验第72-76页
        6.3.1 催化剂稳定性第72-73页
        6.3.2 排除外扩散第73-74页
        6.3.3 排除内扩散第74-75页
        6.3.4 Pt负载量的影响第75-76页
    6.4 建立动力学模型第76-82页
        6.4.1 动力学模型的推导第76-79页
        6.4.2 反应活化能的确定第79-80页
        6.4.3 反应级数的确定第80-82页
    6.5 本章小结第82-83页
第7章 全文总结第83-85页
    7.1 总结第83-84页
    7.2 展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91-92页
附录第92页

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