摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第8-20页 |
1.1 丙烯增产的研究背景 | 第8-9页 |
1.2 丙烯增产的途径 | 第9-13页 |
1.2.1 蒸汽裂解(Steam Cracking) | 第9页 |
1.2.2 流化催化裂化(FCC) | 第9-10页 |
1.2.3 丙烷脱氢(PDH) | 第10-11页 |
1.2.4 甲醇制烯烃(MTO/MTP) | 第11-12页 |
1.2.5 烯烃歧化(Metathesis) | 第12-13页 |
1.3 烯烃歧化反应概述 | 第13-19页 |
1.3.1 载体材料 | 第13-14页 |
1.3.2 制备方法 | 第14-16页 |
1.3.3 酸性酸位 | 第16-17页 |
1.3.4 反应机理 | 第17-19页 |
1.4 论文选题及研究内容 | 第19-20页 |
第二章 催化剂的制备与研究方法 | 第20-28页 |
2.1 主要原料试剂及仪器 | 第20-21页 |
2.2 催化剂的制备 | 第21-23页 |
2.2.1 负载型WOx催化剂的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 W-MCM-41(z)催化剂的制备 | 第22-23页 |
2.3 催化剂的评价方式 | 第23-26页 |
2.3.1 催化剂性能评价装置 | 第23页 |
2.3.2 催化剂性能评价方法 | 第23-26页 |
2.4 催化剂的表征方法 | 第26-28页 |
2.4.1 N_2等温吸脱附曲线(BET) | 第26页 |
2.4.2 透射式电子显微镜(TEM) | 第26页 |
2.4.3 粉末X射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.4.4 固体紫外可见漫反射光谱(UV-visDRS) | 第26页 |
2.4.5 拉曼光谱(Raman) | 第26页 |
2.4.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第26-27页 |
2.4.7 吡啶吸收红外光谱(pyridine-IR) | 第27页 |
2.4.8 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第27页 |
2.4.9 氢气程序升温还原(H_2-TPR) | 第27页 |
2.4.10 衰减全反射红外光谱(ATR-IR) | 第27-28页 |
第三章 负载型WOx催化剂的性质-性能关系研究 | 第28-50页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第28-49页 |
3.2.1 载体材料对催化性能的影响 | 第28-35页 |
3.2.2 钨前驱体对催化剂性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 焙烧温度对催化剂性能的影响 | 第36-38页 |
3.2.4 负载量对催化性能的影响 | 第38-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 负载型WOx催化剂的反应条件对性能的影响 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第50-61页 |
4.2.1 预处理气氛对催化性能的影响 | 第50-55页 |
4.2.2 WHSV和温度对催化性能的影响 | 第55-58页 |
4.2.3 催化剂的稳定性测试 | 第58页 |
4.2.4 反应机理的讨论 | 第58-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 一步法WOx催化剂的性质-性能关系研究 | 第62-74页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第62-73页 |
5.2.1 搅拌时间对催化剂结构的影响 | 第62-66页 |
5.2.2 Si/W比对催化性能的影响 | 第66-71页 |
5.2.3 两段催化剂的催化性能 | 第71-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |