摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-35页 |
1.1 丁烯骨架异构化反应的热力学分析 | 第15-16页 |
1.2 丁烯骨架异构化反应机理 | 第16-20页 |
1.2.1 单分子反应机理 | 第16-17页 |
1.2.2 双分子反应机理 | 第17-20页 |
1.2.3 假分子反应机理 | 第20页 |
1.3 丁烯骨架异构化反应概述 | 第20-22页 |
1.3.1 丁烯异构化反应概述 | 第20-21页 |
1.3.2 丁烯的顺反异构化反应 | 第21页 |
1.3.3 丁烯的双键异构化反应 | 第21页 |
1.3.4 丁烯的骨架异构化方法 | 第21-22页 |
1.4 丁烯异构化催化剂研究进展 | 第22-25页 |
1.5 磷酸盐分子筛 | 第25-33页 |
1.5.1 磷酸盐分子筛概述 | 第25-26页 |
1.5.2 磷酸盐分子筛的结果组成 | 第26页 |
1.5.3 磷酸盐分子筛的合成方法 | 第26-28页 |
1.5.4 磷酸盐分子筛的性质 | 第28-29页 |
1.5.5 磷酸盐分子筛的合成因素 | 第29-32页 |
1.5.5.1 物料配比的影响 | 第29页 |
1.5.5.2 模板剂的选择 | 第29-30页 |
1.5.5.3 体系的酸碱度 | 第30-31页 |
1.5.5.4 溶剂的作用 | 第31页 |
1.5.5.5 晶化时间与晶化温度 | 第31-32页 |
1.5.5.6 铝的选择 | 第32页 |
1.5.6 磷酸盐分子筛的催化应用 | 第32-33页 |
1.6 本课题研究意义及内容 | 第33-35页 |
第二章 实验部分 | 第35-43页 |
2.1 试剂与仪器 | 第35-36页 |
2.1.1 实验试剂 | 第35页 |
2.1.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.2 杂原子磷铝分子筛的合成 | 第36-37页 |
2.2.1 AlPO_4-11分子筛的合成 | 第36页 |
2.2.2 MnAPO_4-11分子筛的合成 | 第36-37页 |
2.3 磷铝分子筛的表征 | 第37-41页 |
2.3.1 X-射线衍射(XRD) | 第37-38页 |
2.3.2 电子扫描电镜(SEM) | 第38页 |
2.3.3 BET表面积 | 第38-39页 |
2.3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第39-40页 |
2.3.5 NH_3-TPD酸量测定 | 第40-41页 |
2.4 丁烯异构化性能的评价 | 第41-43页 |
第三章 MnAPO_4-11分子筛合成条件优化及结构表征 | 第43-65页 |
3.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第43-47页 |
3.1.1 磷铝分子筛 AlPO_4-11的X-射线衍射分析 | 第43-44页 |
3.1.2 MnAPO_4-11分子筛的X-射线衍射分析 | 第44-47页 |
3.2 扫描电镜分析(SEM) | 第47-50页 |
3.3 BET结果分析 | 第50页 |
3.4 NH_3-TPD结果分析 | 第50-52页 |
3.5 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)结果分析 | 第52-54页 |
3.6 晶化温度的影响 | 第54-57页 |
3.7 晶化时间的影响 | 第57-59页 |
3.8 动态法、静态法合成结果分析 | 第59-62页 |
3.9 不同模板剂下合成结果分析 | 第62-64页 |
3.10 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 MnAPO_4-11分子筛的丁烯异构化性能 | 第65-79页 |
4.1 不同原料配比的影响 | 第65-66页 |
4.2 反应温度的影响 | 第66-69页 |
4.3 反应时间的影响 | 第69-71页 |
4.4 催化剂的稳定性 | 第71-74页 |
4.5 反应空速的影响 | 第74-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 磷铝分子筛洗涤方法初探 | 第79-85页 |
5.1 添加絮凝剂的抽滤效果 | 第79-84页 |
5.1.1 对晶化液的直接抽滤 | 第79页 |
5.1.2 以氯化铵作为絮凝剂的抽滤效果考察 | 第79-81页 |
5.1.3 以碳酸氢铵作为絮凝剂的抽滤效果考察 | 第81-83页 |
5.1.4 优化后催化剂性能的评价 | 第83-84页 |
5.2 优化合成方法的抽滤效果考察 | 第84-85页 |
第六章 结论 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第95-97页 |
作者和导师简介 | 第97-99页 |
附件 | 第99-100页 |