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V-Mg-O催化剂上丁烷氧化脱氢及惰性无机膜反应器中低碳烃类选择氧化的研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-15页
绪论第15-16页
第一章 文献综述第16-46页
 1.1 概述第16页
 1.2 丁烷氧化脱氢反应催化剂研究概况第16-24页
  1.2.1 用于丁烷氧化脱氢反应的钒酸盐催化剂第17-21页
  1.2.2 用于丁烷氧化脱氢反应的钼酸盐催化剂第21-23页
  1.2.3 用于丁烷氧化脱氢反应的碳材料催化剂第23-24页
  1.2.4 催化剂的性能比较第24页
 1.3 V-Mg-O催化剂的应用、制备及反应机理第24-28页
  1.3.1 V-Mg-O催化剂的应用概况第24-25页
  1.3.2 V-Mg-O催化剂的制备方法第25-26页
  1.3.3 V-Mg-O催化剂的组成与活性相第26-27页
  1.3.4 催化剂的还原第27-28页
  1.3.5 丁烷氧化脱氢反应网络与反应机理第28页
 1.4 操作条件和反应器对丁烷氧化脱氢反应的影响第28-29页
  1.4.1 操作条件对V-Mg-O催化剂上丁烷氧化脱氢反应的影响第28-29页
  1.4.2 反应器对丁烷氧化脱氢反应的影响第29页
 1.5 惰性多孔无机膜反应器及应用第29-35页
  1.5.1 无机膜应用于产物分离第29-30页
  1.5.2 无机膜控制催化氧化第30-35页
 1.6 多孔介质中气体渗透机理与渗透速率第35-46页
  符号说明第37-38页
  参考文献第38-46页
第二章 V-Mg-O催化剂的制备与表征第46-54页
 2.1 V-Mg-O催化剂的制备第46页
  2.1.1 浸渍法第46页
  2.1.2 柠檬酸盐法第46页
 2.2 V-Mg-O催化剂的表征第46-52页
  2.2.1 催化剂的比表面积第46-47页
  2.2.2 X-射线衍射(XRD)第47-50页
  2.2.3 程序升温还原(TPR)第50-51页
  2.2.4 程序升温脱附(TPD)第51页
  2.2.5 热重分析(TG)第51-52页
 2.3 小结第52-54页
  参考文献第53-54页
第三章 V-Mg-O催化剂用于丁烷氧化脱氢制备丁二烯和丁烯第54-71页
 3.1 前言第54页
 3.2 实验装置第54页
 3.3 实验结果与讨论第54-69页
  3.3.1 V-Mg-O催化剂制备方法对性能的影响第54-56页
  3.3.2 浸渍法制备的催化剂V_2O_5含量、焙烧条件的影响第56-58页
  3.3.3 催化剂的稳定性第58页
  3.3.4 操作条件的影响第58-64页
  3.3.5 稀释剂的影响第64-65页
  3.3.6 催化剂内扩散与外扩散的影响第65-66页
  3.3.7 均相反应的影响第66-67页
  3.3.8 催化剂的结焦第67-69页
 3.4 小结第69-71页
  参考文献第70-71页
第四章 V-Mg-O催化剂上丁烷氧化脱氢动力学研究第71-81页
 4.1 前言第71页
 4.2 动力学实验装置与实验条件第71页
 4.3 结果分析与讨论第71-79页
  4.3.1 反应网络与动力学模型第71-74页
  4.3.2 动力学方程的积分与参数校正第74-77页
  4.3.3 接触时间、反应温度对转化率和收率的影响第77-79页
 4.4 小结第79-81页
  符号说明第79-80页
  参考文献第80-81页
第五章 惰性膜反应器用于丁烷氧化脱氢制丁二烯和丁烯第81-101页
 5.1 前言第81页
 5.2 实验装置与反应器第81-83页
  5.2.1 陶瓷膜管的制备第81-82页
  5.2.2 实验装置第82-83页
  5.2.3 反应器类型第83页
 5.3 实验结果与讨论第83-99页
  5.3.1 气体在膜中的渗透与反渗透第83-84页
  5.3.2 陶瓷管对丁烷氧化脱氢反应的影响第84-86页
  5.3.3 膜的渗透流量分布第86页
  5.3.4 UIMR中操作条件的影响第86-89页
  5.3.5 进料模式的影响第89-93页
  5.3.6 膜反应器和固定床反应器的比较第93-95页
  5.3.7 部分空气混合进料的影响第95-99页
 5.4 小结第99-101页
  符号说明第100页
  参考文献第100-101页
第六章 惰性膜反应器用于丙烷氧化脱氢制丙烯第101-110页
 6.1 前言第101页
 6.2 实验装置第101页
 6.3 实验结果与讨论第101-108页
  6.3.1 V-Mg-O催化剂中V_2O_5含量的影响第101-102页
  6.3.2 操作条件的影响第102-108页
 6.4 小结第108-110页
  参考文献第108-110页
第七章 惰性膜反应器用于丁烯氧化脱氢制丁二烯第110-115页
 7.1 前言第110页
 7.2 实验装置第110页
  7.2.1 膜管渗透流量分布第110页
  7.2.2 实验流程及反应器第110页
 7.3 实验结果与讨论第110-114页
  7.3.1 反应温度的影响第110-111页
  7.3.2 摩尔比n_(O2)/n_(C4H8)的影响第111-114页
 7.4 小结第114-115页
  参考文献第114-115页
第八章 惰性无机膜反应器中丁烷氧化脱氢反应的数学模型第115-130页
 8.1 前言第115页
 8.2 陶瓷膜结构参数(ε/τ)的测定第115-117页
 8.3 惰性无机膜反应器中丁烷氧化脱氢反应的数学模型第117-127页
  8.3.1 数学模型的建立第117-119页
  8.3.2 计算结果与讨论第119-122页
  8.3.3 膜反应器、固定床反应器和流化床反应器的比较第122-127页
 8.4 讨论第127-128页
 8.5 小结第128-130页
  符号说明第128-129页
  参考文献第129-130页
第九章 结论与展望第130-133页
 9.1 结论第130-132页
 9.2 展望第132-133页
致谢第133-134页
个人简历第134-135页

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