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甲醇制低碳烯烃催化剂制备及动力学研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第15-16页
第一章 文献综述第16-32页
    1.1 概述第16页
    1.2 MTO工艺技术第16-19页
        1.2.1 UOP-YDRO公司的MTO技术第16-17页
        1.2.2 德国Lurgi公司的MTP技术第17页
        1.2.3 中科院大连化物所的DMTO技术第17-18页
        1.2.4 中石化的甲醇制烯烃(SMTO)技术第18页
        1.2.5 清华大学的循环流化床甲醇转化丙烯(FMTP)技术第18-19页
    1.3 MTO催化剂第19-20页
    1.4 SAPO-34分子筛第20-25页
        1.4.1 SAPO-34分子筛的合成第20-23页
        1.4.2 改性SAPO-34分子筛第23-25页
    1.5 MTO反应机理第25-28页
    1.6 MTO反应动力学第28-29页
    1.7 论文研究目的和内容第29-32页
第二章 实验方法第32-40页
    2.1 催化剂制备第32-33页
        2.1.1 实验药品第32页
        2.1.2 合成方法第32页
        2.1.3 合成装置第32-33页
    2.2 催化剂表征第33页
    2.3 催化剂性能评价(MTO)第33-37页
        2.3.1 实验原料及所用装置第33-34页
        2.3.2 催化剂反应评价装置第34-35页
        2.3.3 产物分析第35-36页
        2.3.4 分子筛催化活性评价指标第36-37页
    2.4 评价装置预备实验第37-40页
        2.4.1 微量双柱塞泵的校正第37-38页
        2.4.2 质量流量计的校正第38页
        2.4.3 空白试验第38-40页
第三章 SAPO-34分子筛合成及其性能评价第40-64页
    3.1 双模板剂配比对SAPO-34分子筛性能的影响第40-48页
        3.1.1 催化剂制备第40页
        3.1.2 催化剂表征第40-44页
        3.1.3 MTO催化性能第44-48页
    3.2 硅铝比对SAPO-34分子筛性能的影响第48-55页
        3.2.1 催化剂制备第48页
        3.2.2 催化剂表征第48-52页
        3.2.3 MTO催化性能第52-55页
    3.3 磷铝比对SAPO-34分子筛性能的影响第55-59页
        3.3.1 催化剂制备第55页
        3.3.2 催化剂表征第55-58页
        3.3.3 MTO催化性能第58-59页
    3.4 稀土金属改性第59-62页
        3.4.1 催化剂制备第60页
        3.4.2 催化剂表征第60-61页
        3.4.3 MTO催化性能第61-62页
    3.5 本章小节第62-64页
第四章 SAPO-34分子筛上甲醇烯烃化本征动力学研究第64-76页
    4.1. 催化剂制备及动力学实验装置第64页
    4.2 本征动力学预备实验第64-65页
        4.2.1. 外扩散检验第64-65页
        4.2.2. 内扩散检验第65页
    4.3. 动力学数据第65-68页
        4.3.1 动力学试验数据的测定第65-66页
        4.3.2 动力学实验数据的分析第66-68页
    4.4. 动力学模型的建立第68-70页
        4.4.1. 集总动力学模型的建立第68页
        4.4.2. 动力学方程的建立第68-70页
    4.5. 动力学模型的求解第70-71页
    4.6 动力学模型的检验第71-73页
    4.7 本章小节第73-76页
第五章 结论第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
作者和导师简介第84-86页
附件第86-87页

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