摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-28页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.2 临氢异构化催化剂反应机理 | 第11-14页 |
1.2.1 酸性催化剂反应机理 | 第11页 |
1.2.2 双功能催化剂反应机理 | 第11-12页 |
1.2.3 择形机理 | 第12-14页 |
1.3 临氢异构化催化剂及其催化性能影响因素 | 第14-19页 |
1.3.1 活性金属的影响 | 第14-15页 |
1.3.2 酸性组分的影响 | 第15-17页 |
1.3.3 金属和酸性活性中心协同效应的影响 | 第17-18页 |
1.3.4 助剂的影响 | 第18-19页 |
1.4 SAPO-11 分子筛的研究 | 第19-27页 |
1.4.1 SAPO-11 分子筛的结构和性质 | 第19-20页 |
1.4.2 小粒度SAPO-11 分子筛的合成 | 第20-27页 |
1.5 结束语 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-33页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 实验药品 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
2.2 分子筛的制备 | 第29页 |
2.3 异构化催化剂的制备 | 第29页 |
2.4 样品的表征 | 第29-31页 |
2.4.1 晶体结构 | 第29-30页 |
2.4.2 表观形貌 | 第30页 |
2.4.3 比表面积和孔结构 | 第30页 |
2.4.4 表面酸性 | 第30页 |
2.4.5 原子配位方式 | 第30-31页 |
2.4.6 还原性能 | 第31页 |
2.4.7 定炭分析 | 第31页 |
2.5 异构化性能评价 | 第31-33页 |
第三章 SAPO-11 的合成及性能评价 | 第33-58页 |
3.1 硅加入量对分子筛结构和性能的影响 | 第33-42页 |
3.1.1 晶体结构 | 第34-35页 |
3.1.2 表观形貌 | 第35页 |
3.1.3 比表面积和孔结构 | 第35-36页 |
3.1.4 酸性质 | 第36-39页 |
3.1.5 Ni/SAPO-11 催化剂对正庚烷的异构化性能 | 第39-41页 |
3.1.6 Pt/SAPO-11 催化剂对正庚烷的异构化性能 | 第41-42页 |
3.2 CTAB加入量对分子筛结构和性能的影响 | 第42-48页 |
3.2.1 物相结构 | 第43-44页 |
3.2.2 表观形貌 | 第44-45页 |
3.2.3 比表面积和孔结构 | 第45-46页 |
3.2.4 酸性质 | 第46-47页 |
3.2.5 分子筛粒度及酸量对Ni/SAPO-11 异构化性能的影响 | 第47-48页 |
3.3 HF加入量对分子筛结构和性能的影响 | 第48-52页 |
3.3.1 物相结构 | 第48-49页 |
3.3.2 表观形貌 | 第49-50页 |
3.3.3 酸性质 | 第50页 |
3.3.4 分子筛形貌对Ni/SAPO-11 异构化性能的影响 | 第50-52页 |
3.4 SAPO-11 分子筛粒度对其酸性和异构化性能的影响 | 第52-56页 |
3.4.1 酸性质 | 第53页 |
3.4.2 Ni/SAPO-11 对正庚烷的异构化性能 | 第53-54页 |
3.4.3 Ni/SAPO-11 对直馏汽油的异构化性能 | 第54-56页 |
3.5 小结 | 第56-58页 |
第四章 金属-酸性组分的协同关系 | 第58-70页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 金属组分担载量对Ni/SAPO-11 异构化性能的影响 | 第59-64页 |
4.2.1 物相结构 | 第59-60页 |
4.2.2 还原性能 | 第60-61页 |
4.2.3 Ni/SAPO-11 对正庚烷的异构化性能 | 第61-63页 |
4.2.4 Ni/SAPO-11 对直馏汽油的异构化性能 | 第63-64页 |
4.3 酸量对Ni/SAPO-11 异构化性能的影响 | 第64-69页 |
4.3.1 酸性质 | 第64-65页 |
4.3.2 还原性能 | 第65-67页 |
4.3.3 Ni/SAPO-11 对正庚烷的异构化性能 | 第67-68页 |
4.3.4 Ni/SAPO-11 对直馏汽油的异构化性能 | 第68-69页 |
4.4 小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |