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烷烃催化裂解机理导向的催化剂设计及性能

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第10-28页
    1.1 低碳烯烃产业现状及发展机遇第10-17页
        1.1.1 低碳烯烃产业现状第10-11页
        1.1.2 新型低碳烯烃制备工艺第11-17页
    1.2 石脑油催化裂解工艺催化剂第17-21页
        1.2.1 金属氧化物催化剂第17-18页
        1.2.2 分子筛催化剂第18-21页
    1.3 分子筛催化剂改性第21-23页
        1.3.1 元素改性的影响第21-22页
        1.3.2 表面修饰的影响第22-23页
    1.4 分子筛催化烷烃裂解机理第23-26页
    1.5 研究内容与意义第26-28页
第2章 实验部分第28-36页
    2.1 化学试剂和分子筛第28-29页
    2.2 催化剂制备及表征第29-32页
        2.2.1 浸渍法制备元素改性ZSM-5催化剂第29页
        2.2.2 CLD法制备元素改性ZSM-5催化剂第29-30页
        2.2.3 SO_4~(2-)/TiO_2/ZSM-5催化剂第30页
        2.2.4 催化剂再生第30页
        2.2.5 催化剂表征第30-32页
    2.3 烷烃催化裂解实验第32-36页
        2.3.1 正戊烷催化裂解第32-33页
        2.3.2 正庚烷、甲基环己烷和正癸烷催化裂解第33-35页
        2.3.3 元素守恒分析第35页
        2.3.4 失活率计算第35-36页
第3章 正戊烷催化裂解机理解析第36-50页
    3.1 烷烃催化裂解基元反应第36-39页
    3.2 基元反应对烷烃裂解的贡献第39-41页
    3.3 条件因素对裂解产物的影响第41-43页
    3.4 裂解产物、基元反应和条件因素的内在联系第43-49页
        3.4.1 机理参数分析第43-47页
        3.4.2 正戊烷催化裂解反应网络第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第4章 元素改性和高温再生对催化裂解基元反应的影响第50-70页
    4.1 元素改性对催化裂解基元反应的影响第50-55页
        4.1.1 元素改性对ZSM-5催化剂酸性质的影响第50-51页
        4.1.2 元素改性对裂解产物的影响第51-53页
        4.1.3 元素改性对裂解基元反应的影响第53-55页
    4.2 高温再生对催化裂解基元反应的影响第55-65页
        4.2.1 高温再生对裂解产物的影响第55-57页
        4.2.2 高温再生对裂解基元反应的影响第57-59页
        4.2.3 高温再生对ZSM-5催化剂物理化学性质的影响第59-65页
    4.3 ZSM-5催化剂裂解正戊烷机理解析第65-68页
        4.3.1 ZSM-5催化剂活性位分析第65-66页
        4.3.2 ZSM-5催化剂裂解正戊烷的潜在反应路径第66-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第5章 基元反应选择性调控对裂解性能的影响第70-86页
    5.1 元素改性和高温再生对ZSM-5催化剂的影响第70-74页
        5.1.1 ZSM-5催化剂的结构性质第70-73页
        5.1.2 ZSM-5催化剂的酸性质第73-74页
    5.2 基元反应选择性调控对正戊烷催化裂解的影响第74-82页
        5.2.1 裂解活性第74-76页
        5.2.2 裂解稳定性第76-77页
        5.2.3 元素守恒分析第77-78页
        5.2.4 失活速率分析第78-79页
        5.2.5 产物分布第79-82页
    5.3 基元反应与裂解性能的内在联系第82-84页
    5.4 本章小结第84-86页
第6章 ZSM-5分子筛的CLD表面修饰及其裂解性能第86-104页
    6.1 CLD法和浸渍法对Zr改性的影响第86-88页
        6.1.1 CLD-Zr-Z5和WI-Zr-Z5的结构和酸性质第86-87页
        6.1.2 CLD-Zr-Z5和WI-Zr-Z5的裂解性能第87-88页
    6.2 表面修饰对ZSM-5催化剂物理化学性质的影响第88-95页
        6.2.1 结构性质第89-93页
        6.2.2 酸性质第93-95页
    6.3 表面修饰对ZSM-5催化剂裂解性能的影响第95-98页
        6.3.1 裂解活性第95-96页
        6.3.2 裂解稳定性第96-97页
        6.3.3 积炭分析第97-98页
    6.4 CLD表面修饰的作用机理第98-102页
        6.4.1 CLD表面修饰对扩散过程的促进作用第98-101页
        6.4.2 CLD表面修饰对积炭的抑制作用第101-102页
    6.5 本章小结第102-104页
第7章 TiO_2/ZSM-5催化剂的SO_4~(2-_修饰及其裂解性能第104-122页
    7.1 SO_4~(2-)/TiO_2/ZSM-5催化剂的物理化学性质第105-109页
        7.1.1 结构性质第105-108页
        7.1.2 酸性质第108-109页
    7.2 SO_4~(2-)/TiO_2/ZSM-5催化剂的裂解性能第109-112页
        7.2.1 裂解活性和稳定性第109-111页
        7.2.2 积炭分析第111-112页
    7.3 SO_4~(2-)/TiO_2/ZSM-5催化剂的作用机理第112-120页
        7.3.1 SO_4~(2-)/TiO_2对扩散过程的促进作用第112-113页
        7.3.2 SO_4~(2-)/TiO_2对积炭的抑制作用第113-120页
    7.4 本章小结第120-122页
第8章 结论与展望第122-126页
    8.1 主要结论第122-123页
    8.2 主要创新点第123页
    8.3 工作展望第123-126页
附录第126-132页
    附录A 催化剂编号说明第126-128页
    附录B 原粉分子筛表征结果第128-132页
参考文献第132-148页
发表论文和参加科研情况说明第148-150页
致谢第150-151页

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