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用于甲醇和丁烯耦合制丙烯小晶粒HZSM-5分子筛催化性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 文献综述第11-30页
    1.1 增产丙烯的必要性第11页
    1.2 丙烯的生产工艺第11-21页
        1.2.1 蒸汽裂解增产丙烯第11-13页
        1.2.2 催化裂化(FCC)技术第13-15页
        1.2.3 丙烷脱氢制丙烯(PDH)技术第15页
        1.2.4 甲醇制丙烯技术第15-18页
        1.2.5 烯烃歧化制丙烯技术第18-19页
        1.2.6 制备丙烯的各工艺比较第19-21页
    1.3 甲醇和丁烯耦合制丙烯耦合性能分析第21-25页
        1.3.1 甲醇制丙烯反应机理第21-24页
        1.3.2 丁烯制丙烯反应机理第24-25页
    1.4 甲醇和丁烯耦合反应热力学和动力学分析第25-26页
    1.5 小晶粒HZSM-5分子筛的特点及其在催化领域中的应用第26-29页
        1.5.1 HZSM-5分子筛第26-28页
        1.5.2 HZSM-5分子筛催化领域的应用第28-29页
    1.6 该论文的主要研究目的第29页
    1.7 该论文的主要研究内容第29-30页
第二章 实验总述第30-37页
    2.1 实验原料及其仪器第30-31页
        2.1.1 实验原料第30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
    2.2 催化剂的制备方法第31-33页
        2.2.1 不同合成方法的小晶粒HZSM-5催化剂的制备第31-33页
        2.2.2 不同硅铝比的小晶粒HZSM-5催化剂的制备第33页
    2.3 催化剂的性能评价第33-34页
    2.4 实验数据处理方法第34页
    2.5 催化剂的表征第34-37页
        2.5.1 X-射线衍射(XRD)第34-35页
        2.5.2 傅里叶红外光谱(FT-IR)第35页
        2.5.3 催化剂的N_2等温吸附脱附(BET)第35页
        2.5.4 催化剂的扫描电镜(SEM)第35-36页
        2.5.5 氨气程序升温吸附脱附(NH_3-TPD)第36-37页
第三章 小晶粒HZSM-5分子筛催化剂的性能研究第37-55页
    3.1 前言第37-38页
    3.2 不同制备方法合成的硅铝比为60的HZSM-5分子筛的尺寸效应第38-45页
        3.2.1 不同合成方法的催化剂的表征第38-43页
        3.2.2 催化剂的性能评价第43-45页
    3.3 不同硅铝比催化剂酸性效应对催化性能的影响第45-53页
        3.3.1 不同硅铝比催化剂的表征第45-51页
        3.3.2 催化剂的性能评价第51-52页
        3.3.3 酸性与催化活性的关系第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 最佳活性分子筛上甲醇和丁烯耦合制丙烯反应条件优化第55-60页
    4.1 前言第55页
    4.2 反应条件对HZSM-5催化剂性能的影响第55-59页
        4.2.1 甲醇/丁烯摩尔比对小晶粒HZSM-5催化剂性能的影响第55-57页
        4.2.2 反应温度对小晶粒HZSM-5催化剂性能的影响第57-58页
        4.2.3 空时对HZSM-5催化剂性能的影响第58-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第五章 甲醇和丁烯耦合制丙烯反应动力学研究第60-66页
    5.1 前言第60-61页
        5.1.1 反应速率常数第60-61页
        5.1.2 表观活化能第61页
    5.2 反应速率常数计算第61-64页
    5.3 反应活化能计算第64-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论和创新点第66-68页
    结论第66页
    创新点第66-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间取得的成果第74-75页
致谢第75页

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