摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 烷烃临氢异构化工艺研究进展 | 第10-15页 |
1.2.1 国外烷烃临氢异构化工艺研究进展 | 第10-13页 |
1.2.2 国内烷烃临氢异构化工艺研究进展 | 第13-15页 |
1.3 烷烃临氢异构化催化剂研究进展 | 第15-17页 |
1.3.1 改性沸石分子筛 | 第16-17页 |
1.3.2 多级孔分子筛 | 第17页 |
1.4 微孔-介孔复合分子筛的合成及其催化应用 | 第17-23页 |
1.4.1“自上而下”法 | 第18-20页 |
1.4.2“自下而上”法 | 第20-23页 |
1.5 研究内容及目的 | 第23-25页 |
1.5.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.5.2 研究目的 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 实验仪器及原料 | 第25-26页 |
2.2 复合分子筛催化剂的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 MCM-41/A复合分子筛的合成 | 第26-27页 |
2.2.2 MCM-41/B复合分子筛的合成 | 第27页 |
2.2.3 MCM-41/C复合分子筛的合成 | 第27-28页 |
2.2.4 催化剂的制备 | 第28页 |
2.3 复合分子筛的表征 | 第28-29页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.3.2 N2物理吸附-脱附 | 第28页 |
2.3.3 傅里叶红外光谱(FT-IR) | 第28页 |
2.3.4 吡啶吸附-傅里叶红外光谱(Py-IR) | 第28-29页 |
2.3.5 扫描电镜(SEM) | 第29页 |
2.3.6 透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
2.4 催化剂反应性能综合评价 | 第29-30页 |
2.5 反应产品的检测与分析 | 第30-31页 |
第三章 复合分子筛的合成与表征 | 第31-44页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 MCM-41/A复合分子筛的表征 | 第31-35页 |
3.2.1 XRD分析 | 第31-32页 |
3.2.2 N2物理吸附-脱附 | 第32-33页 |
3.2.3 FT-IR分析 | 第33页 |
3.2.4 SEM分析 | 第33-34页 |
3.2.5 热稳定性 | 第34页 |
3.2.6 水热稳定性 | 第34-35页 |
3.3 MCM-41/B复合分子筛的表征 | 第35-39页 |
3.3.1 XRD分析 | 第35-36页 |
3.3.2 N2物理吸附-脱附 | 第36-37页 |
3.3.3 FT-IR分析 | 第37页 |
3.3.4 TEM分析 | 第37-38页 |
3.3.5 热稳定性 | 第38页 |
3.3.6 水热稳定性 | 第38-39页 |
3.4 MCM-41/C复合分子筛的表征 | 第39-43页 |
3.4.1 XRD分析 | 第39-40页 |
3.4.2 N2物理吸附-脱附 | 第40-41页 |
3.4.3 FT-IR分析 | 第41页 |
3.4.4 TEM分析 | 第41-42页 |
3.4.5 热稳定性 | 第42页 |
3.4.6 水热稳定性 | 第42-43页 |
3.5 本章结论 | 第43-44页 |
第四章 复合分子筛催化剂的正己烷临氢异构化性能研究 | 第44-57页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 催化剂的孔结构及酸性表征 | 第44-47页 |
4.2.1 N_2吸附-脱附分析 | 第44-45页 |
4.2.2 Py-IR分析 | 第45-47页 |
4.3 不同催化剂的临氢异构化反应性能研究 | 第47-51页 |
4.3.1 正己烷转化率和i-C6异构烷烃选择性 | 第47-48页 |
4.3.2 反应产物分布 | 第48-50页 |
4.3.3 反应稳定性 | 第50-51页 |
4.4 M-MCM-41/A催化剂的临氢异构化反应性能研究 | 第51-54页 |
4.4.1 还原温度的影响 | 第51-52页 |
4.4.2 反应温度的影响 | 第52页 |
4.4.3 体积空速的影响 | 第52-53页 |
4.4.4 金属负载量的影响 | 第53-54页 |
4.5 临氢/非临氢异构化反应性能的对比研究 | 第54-55页 |
4.6 复合分子筛催化剂上正己烷临氢异构化反应机理探索 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第66-67页 |