摘要 | 第5-6页 |
Abstracts | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 长链烷烃临氢异构化的反应机理 | 第11-15页 |
1.2.1 择形催化理论的发展 | 第12-13页 |
1.2.2 经典的双功能催化剂上烷烃的反应机理 | 第13页 |
1.2.3 环丙烷中间化合物机理、孔口反应模型以及钥匙-锁模型 | 第13-15页 |
1.3 长链烷烃临氢异构化催化剂的研究进展 | 第15-21页 |
1.3.1 催化剂的载体 | 第15-18页 |
1.3.2 催化剂载体的改性处理 | 第18-19页 |
1.3.3 催化剂的金属活性组分 | 第19-21页 |
1.4 长链烷烃临氢异构化反应工艺条件与催化剂的稳定性 | 第21-22页 |
1.4.1 反应工艺条件 | 第21-22页 |
1.4.2 催化剂的稳定性 | 第22页 |
1.5 研究目的及内容 | 第22-24页 |
1.5.1 研究目的 | 第22-23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验部分 | 第24-30页 |
2.1 主要试剂及原料 | 第24页 |
2.2 主要实验仪器和设备 | 第24-25页 |
2.3 催化剂制备 | 第25-26页 |
2.3.1 SAPO-11分子筛正硅酸四乙酯液相化学沉积改性 | 第25页 |
2.3.2 ZSM-22分子筛的HN03预处理 | 第25页 |
2.3.3 金属活性组分的负载 | 第25-26页 |
2.4 催化剂评价 | 第26-29页 |
2.4.1 评价装置及流程 | 第26-27页 |
2.4.2 反应产物的分析 | 第27-29页 |
2.5 催化剂表征 | 第29-30页 |
2.5.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第29页 |
2.5.2 N_2低温吸附脱附(Nitrogen absorption and desorption) | 第29页 |
2.5.3 X射线荧光光谱(XRF) | 第29页 |
2.5.4 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第29页 |
2.5.5 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第29页 |
2.5.6 扫描电子显微镜(SEM) | 第29-30页 |
第3章 载体对Pt基催化剂上正十六烷临氢异构化反应性能的影响 | 第30-45页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 不同载体对Pt基催化剂性能的影响 | 第30-35页 |
3.2.1 催化剂反应性能 | 第30-33页 |
3.2.2 分子筛载体的表征 | 第33-35页 |
3.3 载体改性处理对催化剂性能的影响 | 第35-44页 |
3.3.1 ZSM-22分子筛HNO_3预处理对催化剂性能的影响 | 第35-39页 |
3.3.2 SAPO-11正硅酸四乙酯液相化学沉积改性对Pt/SAPO-11催化剂性能的影响 | 第39-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第4章 金属活性组分对Pt/SAPO-11催化剂反应性能的影响 | 第45-56页 |
4.1 前言 | 第45页 |
4.2 Pt/SAPO-11-1催化剂Pt负载量的优化 | 第45-50页 |
4.2.1 催化剂的反应性能 | 第45-46页 |
4.2.2 催化剂的表征 | 第46-50页 |
4.3 Pt/SAPO-11-1催化剂金属助剂的添加 | 第50-55页 |
4.3.1 催化剂的反应性能 | 第50-51页 |
4.3.2 催化剂的表征 | 第51-55页 |
4.4 小结 | 第55-56页 |
第5章 反应工艺条件与催化剂稳定性的研究 | 第56-64页 |
5.1 前言 | 第56页 |
5.2 反应温度对正十六烷临氢异构化反应的影响 | 第56-57页 |
5.3 反应压力对正十六烷临氢异构化反应的影响 | 第57-58页 |
5.4 液时空速对正十六烷临氢异构化反应的影响 | 第58-59页 |
5.5 氢油比对正十六烷临氢异构化反应的影响 | 第59页 |
5.6 催化剂稳定性的研究 | 第59-62页 |
5.7 小结 | 第62-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 结论 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第72页 |