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ZSM-5分子筛的改性及其丙烷脱氢催化性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 研究背景第11-37页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 丙烷脱氢制丙烯技术第12-15页
        1.2.1 丙烷临氢脱氢技术第12-13页
        1.2.2 丙烷氧化脱氢技术第13-14页
        1.2.3 膜反应器脱氢技术第14-15页
        1.2.4 其他丙烷脱氢技术第15页
    1.3 丙烷临氢脱氢催化剂第15-17页
        1.3.1 铬系(Cr)催化剂第15-16页
        1.3.2 铂系(Pt)催化剂第16-17页
    1.4 丙烷临氢脱氢催化剂载体的种类第17-26页
        1.4.1 传统工业应用材料第18-21页
        1.4.2 分子筛类材料第21-25页
            1.4.2.1 微孔沸石分子筛第21-23页
            1.4.2.2 介孔分子筛第23-25页
        1.4.3 其他种类材料第25-26页
    1.5 论文设计思路及创新点第26-27页
    1.6 参考文献第27-37页
第二章 Sr的添加对ZSM-5载体表面金属性质的影响及其丙烷脱氢催化性能研究第37-53页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 催化剂的制备第38页
        2.2.2 催化剂的表征第38-39页
        2.2.3 催化剂的丙烷脱氢反应性能评价第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-49页
        2.3.1 催化剂的表征第40-44页
        2.3.2 H_2-TPR表征第44-45页
        2.3.3 催化剂积碳分析第45-46页
        2.3.4 催化剂的催化反应性能第46-47页
        2.3.5 Na组分的添加对催化剂的催化反应性能的影响第47-49页
    2.4 小结第49页
    2.5 参考文献第49-53页
第三章 复合微孔分子筛ZSM-5@MgAl_2O_4的合成及其丙烷脱氢催化性能研究第53-67页
    3.1 引言第53页
    3.2 实验部分第53-55页
        3.2.1 MgAl_2O_4的制备第53页
        3.2.2 ZSM-5分子筛的制备第53-54页
        3.2.3 ZSM-5@MgAl_2O_4载体的制备第54页
        3.2.4 催化剂的制备第54页
        3.2.5 催化剂的表征第54-55页
        3.2.6 催化剂的丙烷脱氢反应性能评价第55页
    3.3 结果与讨论第55-63页
        3.3.1 载体材料的基本性质表征第55-59页
        3.3.2 不同催化剂的性质表征第59-61页
        3.3.3 不同催化剂的评价数据第61-62页
        3.3.4 不同催化剂的积碳分析第62-63页
    3.4 小结第63页
    3.5 参考文献第63-67页
第四章 对ZSM-5载体孔结构的改性及其丙烷脱氢催化性能研究第67-81页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 ZSM-5分子筛的合成第67-68页
        4.2.2 ZQ材料的合成第68页
        4.2.3 催化剂的制备第68页
        4.2.4 催化剂的表征第68页
        4.2.5 催化剂的丙烷脱氢性能评价第68页
    4.3 结果与讨论第68-77页
        4.3.1 分子筛的基本性质表征第68-72页
        4.3.2 催化剂的基本性质表征第72-74页
        4.3.3 催化剂的丙烷脱氢性能第74-75页
        4.3.4 积碳分析第75-77页
    4.4 小结第77页
    4.5 参考文献第77-81页
第五章 对ZSM-5载体晶形的改性及其丙烷脱氢催化性能研究第81-95页
    5.1 引言第81页
    5.2 实验部分第81-82页
        5.2.1 ZSM-5分子筛的合成第81页
        5.2.2 ZPA材料的合成第81-82页
        5.2.3 催化剂的制备第82页
        5.2.4 催化剂的表征第82页
        5.2.5 催化剂的丙烷脱氢性能评价第82页
    5.3 结果与讨论第82-91页
        5.3.1 不同晶化时间对分子筛合成的影响第82-85页
        5.3.2 分子筛的基本性能表征第85-86页
        5.3.3 催化剂的基本性能表征第86-88页
        5.3.4 催化剂的丙烷脱氢性能第88-91页
    5.4 小结第91-92页
    5.5 参考文献第92-95页
第六章 介孔分子筛性能的改性及与微孔分子筛丙烷脱氢催化剂的对比第95-111页
    6.1 引言第95页
    6.2 实验部分第95-96页
        6.2.1 SBA-15的制备第95-96页
        6.2.2 MgAl_2O_4的制备第96页
        6.2.3 S@MA的制备第96页
        6.2.4 催化剂的制备第96页
        6.2.5 催化剂的表征第96页
        6.2.6 催化剂的丙烷脱氢性能评价第96页
    6.3 结果与讨论第96-103页
        6.3.1 载体材料的物化性能第96-100页
        6.3.2 催化剂的性能第100-101页
        6.3.3 催化剂的丙烷脱氢反应性能第101-102页
        6.3.4 积碳反应第102-103页
    6.4 微孔分子筛催化剂与介孔分子筛催化剂的稳定性比较第103-106页
        6.4.1 微孔复合分子筛催化剂的稳定性性能第103-105页
        6.4.2 介孔复合分子筛催化剂的稳定性实验第105-106页
    6.5 小结第106-107页
    6.6 参考文献第107-111页
第七章 结论第111-113页
攻读博士学位期间发表和待发表的论文第113-115页
致谢第115页

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