摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-18页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-43页 |
·背景意义 | 第19-20页 |
·芳构化技术总结 | 第20-22页 |
·国外芳构化工艺技术概况 | 第20-21页 |
·国内芳构化工艺技术概况 | 第21-22页 |
·低碳烷烃芳构化催化剂研究概况 | 第22-28页 |
·氧化物催化剂 | 第22页 |
·沸石分子筛催化剂 | 第22-24页 |
·Zn和Ga改性ZSM-5沸石催化剂 | 第24-28页 |
·低碳烷烃的芳构化机理 | 第28-38页 |
·低碳烷烃的活化 | 第28-33页 |
·低碳烷烃芳构化机理研究 | 第33-37页 |
·低碳烷烃芳构化中干气生成机理研究 | 第37-38页 |
·理论计算在低碳烃芳构化反应中的应用 | 第38-41页 |
·选题依据及本文的研究重点 | 第41-43页 |
·选题的意义及依据 | 第41页 |
·本文的主要研究内容 | 第41-43页 |
2 实验部分 | 第43-49页 |
·原料与试剂 | 第43页 |
·催化剂的制备 | 第43-44页 |
·HZSM-5载体的制备 | 第43-44页 |
·ZSM-5沸石的改性 | 第44页 |
·催化剂表征 | 第44-46页 |
·X-射线衍射(XRD) | 第44页 |
·氮气物理吸附 | 第44页 |
·紫外-可见光谱(UV-Vis) | 第44页 |
·紫外可见拉曼光谱(UV-Raman) | 第44-45页 |
·元素组成测定(ICP-AES) | 第45页 |
·热重分析(TG) | 第45页 |
·有机元素分析(CHON) | 第45页 |
·吸附量测定 | 第45页 |
·程序升温氨气脱附实验(NH_3-TPD) | 第45页 |
·红外光谱表征(羟基-IR和P_y-IR) | 第45-46页 |
·异丁烷和丙烯吸附红外实验 | 第46页 |
·催化剂反应性能评价 | 第46-47页 |
·计算方法和模型选择 | 第47-49页 |
3 ZnO/纳米HZSM-5沸石催化剂的活性中心及其对异丁烷的活化 | 第49-69页 |
·前言 | 第49页 |
·载锌催化剂的物化性质及活性中心 | 第49-58页 |
·XRD表征 | 第49页 |
·紫外可见表征 | 第49-51页 |
·氮气物理吸附表征 | 第51-52页 |
·NH3-TPD表征 | 第52-53页 |
·羟基红外和吡啶红外表征 | 第53-56页 |
·活性中心形式 | 第56-58页 |
·反应物在催化剂上吸附的红外光谱研究 | 第58-64页 |
·异丁烷吸附的红外光谱 | 第58-61页 |
·丙烯吸附的红外光谱 | 第61-64页 |
·反应物在催化剂上吸附活化的理论计算 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
4 异丁烷在ZnO/纳米HZSM-5催化剂上芳构化的反应过程研究 | 第69-108页 |
·前言 | 第69页 |
·异丁烷在Bronsted-Lewis酸型催化剂上的芳构化反应 | 第69-82页 |
·反应压力的影响 | 第69-79页 |
·进料空速和反应温度的影响 | 第79-80页 |
·不同反应压力下异丁烷反应和干气生成路径 | 第80-82页 |
·异丁烷在Lewis酸型催化剂上的芳构化反应 | 第82-107页 |
·实验结果 | 第83-84页 |
·量化计算结果 | 第84-107页 |
·异丁烷的解离吸附与伴生Br(?)nsted酸的出现 | 第84-87页 |
·异丁烷初活化产物进一步转化的负碳离子途径 | 第87-100页 |
·伴生Br(?)nsted酸的竞争与芳构化主副反应的关系 | 第100-107页 |
·小结 | 第107-108页 |
5 ZnO/纳米HZSM-5催化剂中锌活性中心的芳构化作用本质 | 第108-141页 |
·前言 | 第108页 |
·锌活性中心的吸附能力 | 第108-118页 |
·反应压力对异丁烷及烯烃中间体在不同催化剂上转化率的影响 | 第108-114页 |
·烯烃中间体选择性和芳构化产物选择性的“交叉”现象 | 第114-118页 |
·锌与其它金属改性剂的吸附能力比较 | 第118-121页 |
·理论化学对活性中心吸附键强弱的解释 | 第121-140页 |
·小结 | 第140-141页 |
6 结论 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-153页 |
论文创新点 | 第153-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
作者简介 | 第155页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第155-157页 |