摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
第一章 黄磷尾气的净化及应用 | 第14-22页 |
·黄磷尾气的产生 | 第14页 |
·CO的基本性质和毒性 | 第14-15页 |
·黄磷尾气利用途经的探讨 | 第15-20页 |
·用作燃料 | 第15-17页 |
·直接利用 | 第15-16页 |
·利用净化尾气作能源 | 第16-17页 |
·用作一碳化工原料合成多种化工产品 | 第17-20页 |
·合成甲酸钠 | 第17页 |
·合成甲醇 | 第17-18页 |
·合成甲酸甲酯 | 第18页 |
·合成碳酸二甲酯 | 第18-19页 |
·合成二甲醚 | 第19页 |
·合成二甲基甲酰胺 | 第19页 |
·合成碳酰氯 | 第19-20页 |
·黄磷尾气的净化研究进展 | 第20-22页 |
·水洗碱洗法 | 第20页 |
·变温变压吸附法 | 第20-21页 |
·催化氧化法 | 第21-22页 |
第二章 二甲醚的应用和合成方法 | 第22-37页 |
·二甲醚的物性 | 第22-23页 |
·二甲醚的用途 | 第23-28页 |
·气雾剂 | 第23页 |
·制冷剂与发泡剂 | 第23-24页 |
·民用洁净燃料 | 第24-25页 |
·汽车燃料 | 第25-26页 |
·化学应用 | 第26-28页 |
·DME氧化制甲醛 | 第26页 |
·甲基化反应生成硫酸二甲酯 | 第26页 |
·甲基化反应生成二甲胺 | 第26-27页 |
·甲基化反应生成一氯甲烷 | 第27页 |
·甲基化反应生成均四甲苯 | 第27页 |
·甲基化反应生成富支链烯烃 | 第27页 |
·羰基化反应制乙酸、乙酸酐和乙酸甲酯 | 第27-28页 |
·羰基化反应制醋酸乙烯 | 第28页 |
·脱水反应制烯烃 | 第28页 |
·制备陶瓷材料 | 第28页 |
·国内外研究发展状况及市场分析 | 第28-31页 |
·国外发展状况 | 第28-29页 |
·国内研究发展状况 | 第29-30页 |
·国内外市场分析 | 第30页 |
·利用净化尾气发展一碳化工前景 | 第30-31页 |
·二甲醚的合成研究综述 | 第31-37页 |
·甲醇脱水制二甲醚 | 第31-33页 |
·液相甲醇脱水法生产二甲醚 | 第31-32页 |
·气相甲醇脱水法生产二甲醚 | 第32-33页 |
·合成气直接合成二甲醚 | 第33-36页 |
·两相法 | 第33-35页 |
·三相法 | 第35-36页 |
·CO_2加氢直接合成二甲醚 | 第36-37页 |
第三章 黄磷尾气的净化和机理探讨 | 第37-52页 |
·催化氧化反应净化原理 | 第37-38页 |
·吸附理论 | 第38-39页 |
·吸附穿透曲线 | 第38页 |
·吸附量 | 第38-39页 |
·净化效率曲线 | 第39页 |
·实验装置与气体质量分析 | 第39-41页 |
·实验设备 | 第39页 |
·实验流程 | 第39-40页 |
·催化剂的制备方法 | 第40页 |
·分析方法 | 第40-41页 |
·PH_3、H_2S的检测 | 第40-41页 |
·黄磷尾气的成分分析 | 第41页 |
·实验结果与讨论 | 第41-49页 |
·JC系列催化剂对磷的净化效率 | 第41-44页 |
·JC-1催化剂对PH_3的净化效率 | 第42页 |
·JC-2催化剂对PH_3的净化效率 | 第42-43页 |
·JC-3催化剂对PH_3的净化效率 | 第43页 |
·JC-4催化剂对PH_3的净化效率 | 第43-44页 |
·JC催化剂对尾气中H_2S的净化效率 | 第44-46页 |
·JC-1催化剂对尾气中H_2S的净化 | 第44页 |
·JC-2催化剂对尾气中H_2S的净化 | 第44-45页 |
·JC-3、JC-4催化剂对尾气中H_2S的净化 | 第45-46页 |
·JC-4型催化剂性能及工艺优化 | 第46-49页 |
·JC-4催化剂处理黄磷尾气的负荷 | 第46页 |
·JC-4催化剂的吸附容量 | 第46-48页 |
·氧对PH_3、H_2S氧化脱除的影响 | 第48-49页 |
·催化剂的再生 | 第49-51页 |
·再生方法 | 第49页 |
·再生原理 | 第49-50页 |
·再生效果的考察 | 第50-51页 |
·中试应用结果 | 第51-52页 |
第四章 合成气一步法制二甲醚研究 | 第52-90页 |
·实验原料 | 第52-53页 |
·实验用气体 | 第52页 |
·实验用化学试剂 | 第52-53页 |
·研究用催化剂等 | 第53页 |
·实验仪器设备 | 第53-58页 |
·高压合成反应釜 | 第53页 |
·原料气混合预热器 | 第53-54页 |
·气体质量流量控制器 | 第54-55页 |
·数字控制仪 | 第55-56页 |
·过程控制及产品分析仪器 | 第56-57页 |
·电子天平 | 第57-58页 |
·分析方法的建立 | 第58-64页 |
·分析条件 | 第58页 |
·反应原料气和有关产物的出峰时间和顺序的鉴定 | 第58-61页 |
·原料气和产物的气相色谱校正因子 | 第61-64页 |
·校正方法及校正因子的选定 | 第61-62页 |
·CO的校正 | 第62-63页 |
·CO_2的校正 | 第63页 |
·甲醇的校正 | 第63-64页 |
·甲酸甲酯的校正 | 第64页 |
·实验流程 | 第64-65页 |
·双功能催化剂的制备与还原 | 第65-66页 |
·催化剂的制备 | 第65-66页 |
·催化剂的还原活化 | 第66页 |
·甲醇合成催化剂在三相床中的性能 | 第66-73页 |
·甲醇合成催化剂性能的考察 | 第66-68页 |
·合成甲醇数据处理方法 | 第68-70页 |
·合成甲醇的反应方程式 | 第68页 |
·校正后CO、甲醇、CO_2的质量百分含量 | 第68-69页 |
·数据处理 | 第69-70页 |
·甲醇合成催化剂的选择 | 第70-71页 |
·C301甲醇合成催化剂反应工艺条件优化 | 第71-73页 |
·温度的影响 | 第71-72页 |
·压力的影响 | 第72-73页 |
·二甲醚合成催化剂的优化与工艺考察 | 第73-90页 |
·三种脱水催化剂的色谱分析 | 第74-76页 |
·C301-Hβ催化体系 | 第74-75页 |
·C301-HY | 第75-76页 |
·C301-ZSM-5 | 第76页 |
·数据处理方法 | 第76-79页 |
·二甲醚一步合成可能存在化学反应分析 | 第76-77页 |
·产品气的校正 | 第77页 |
·CO转化率的计算(以ZSM-5为例) | 第77-79页 |
·选择性的计算 | 第79页 |
·二甲醚双功能催化剂的选择 | 第79-81页 |
·CO转化率的比较 | 第80页 |
·二甲醚选择性和收率的比较 | 第80-81页 |
·二甲醚合成工艺的优化 | 第81-90页 |
·温度的影响 | 第81-85页 |
·压力的影响 | 第85-87页 |
·催化剂的双功能基比例影响 | 第87-90页 |
第五章 催化剂作用机理和热力学分析 | 第90-95页 |
·催化剂作用机理的分析 | 第90-92页 |
·甲醇合成催化作用机理的分析 | 第90页 |
·甲醇脱水制备二甲醚作用机理的分析 | 第90-92页 |
·一步法合成二甲醚的热力学分析 | 第92-95页 |
·温度对甲醇合成和二甲醚合成反应中CO转华率的分析 | 第92-93页 |
·温度对甲醇合成和二甲醚合成反应中的选择性分析 | 第93-95页 |
结论 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-105页 |
附录(攻读硕士期间发表论文目录) | 第105页 |