摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 烷烃脱氢发展的历史概况 | 第13-14页 |
1.2 丙烷脱氢的概述 | 第14-15页 |
1.3 丙烷脱氢制备丙烯工艺 | 第15-19页 |
1.3.1 丙烷脱氢热力学分析 | 第15页 |
1.3.2 丙烷脱氢制备丙烯主要工艺 | 第15-19页 |
1.4 铂基催化剂丙烷直接脱氢机理研究 | 第19-21页 |
1.5 铂基催化剂丙烷脱氢失活机理 | 第21-24页 |
1.5.1 催化剂积碳 | 第21-22页 |
1.5.2 催化剂烧结 | 第22-24页 |
1.6 丙烷脱氢催化剂的研究 | 第24-27页 |
1.6.1 铂基催化剂的研究 | 第24-26页 |
1.6.2 催化剂载体的研究 | 第26-27页 |
1.7 催化剂再生 | 第27-31页 |
1.7.1 再生方法及机理 | 第27-28页 |
1.7.2 除积碳过程及影响 | 第28-29页 |
1.7.3 烧结还原过程及气氛的影响 | 第29-31页 |
1.8 本论文的选题意义以及研究内容 | 第31-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-37页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第32-33页 |
2.1.1 实验试剂 | 第32页 |
2.1.2 实验仪器 | 第32-33页 |
2.2 催化剂制备 | 第33页 |
2.3 样品表征 | 第33-37页 |
2.3.1 程序升温还原(H_2-TPR) | 第33-34页 |
2.3.2 程序升温氧化分析(TPO-MS) | 第34页 |
2.3.3 综合热分析(TG-DSC) | 第34页 |
2.3.4 透射电镜(TEM) | 第34页 |
2.3.5 催化剂的丙烷脱氢活性评价 | 第34-35页 |
2.3.6 催化剂的再生-丙烷脱氢活性评价及计算方法 | 第35-37页 |
第三章 丙烷催化脱氢影响反应因素的研究 | 第37-65页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验内容 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-64页 |
3.3.1 Pt-Sn/γ-Al_2O_3催化剂的TPR表征 | 第38-40页 |
3.3.2 Pt-Sn金属比例对Pt-Sn/γ-Al_2O_3催化剂催化性能的影响 | 第40-45页 |
3.3.3 不同煅烧温度对Pt-Sn/γ-Al_2O_3催化剂催化性能的影响 | 第45-47页 |
3.3.4 不同还原温度对Pt-Sn/γ-Al_2O_3催化剂催化性能的影响 | 第47-48页 |
3.3.5 不同反应温度对Pt-Sn/γ-Al_2O_3催化剂催化性能的影响 | 第48-49页 |
3.3.6 不同反应气比例对Pt-Sn/γ-Al_2O_3催化剂催化性能的影响 | 第49-53页 |
3.3.7 不同金属负载量对Pt-Sn/γ-Al_2O_3催化剂催化性能的影响 | 第53-54页 |
3.3.8 Pt-Sn/γ-Al_2O_3催化剂稳定性考察 | 第54-55页 |
3.3.9 再生条件对Pt-Sn/γ-Al_O_3催化剂催化性能的影响 | 第55-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 铂基催化剂中添加不同助剂对丙烷脱氢反应的影响 | 第65-80页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 实验内容 | 第66-67页 |
4.3 结果与讨论 | 第67-79页 |
4.3.1 不同催化剂的表征分析 | 第67-69页 |
4.3.2 不同比例的双金属Pt-Ga/γ-Al_2O_3催化剂对丙烷脱氢反应的影响 | 第69-71页 |
4.3.3 不同比例的双金属Pt-Zn/γ-Al_2O_3催化剂对丙烷脱氢反应的影响 | 第71-72页 |
4.3.4 较佳比例下双金属Pt-M/γ-Al_2O_3(M=Sn,Ga,Zn)催化剂对丙烷脱氢反应的影响 | 第72-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-93页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |