摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 前言 | 第11-13页 |
1.2 甲醇转化制烃类工艺与技术 | 第13-20页 |
1.2.1 概述 | 第13-14页 |
1.2.2 甲醇制烯烃(MTO)工艺 | 第14-16页 |
1.2.3 甲醇制丙烯(MTP)工艺 | 第16-19页 |
1.2.4 甲醇制汽油(MTG)工艺 | 第19-20页 |
1.3 甲醇转化制烃类催化剂及影响因素 | 第20-23页 |
1.3.1 甲醇转化催化剂 | 第20-21页 |
1.3.2 甲醇转化影响因素 | 第21-23页 |
1.4 甲醇转化制烃类反应机理 | 第23-29页 |
1.4.1 概述 | 第23-24页 |
1.4.2 氧鎓内鎓盐(Oxonium Ylide)机理 | 第24页 |
1.4.3 卡宾(Carbene)机理 | 第24-25页 |
1.4.4 碳正离子(Carbocationic)机理 | 第25页 |
1.4.5 自由基(Free Radical)机理 | 第25-26页 |
1.4.6 甲基化裂化(Methylation Cracking)机理 | 第26-27页 |
1.4.7 烯烃叠合裂化机理 | 第27页 |
1.4.8 烃池(Hydrocarbon Pool)机理 | 第27-29页 |
1.4.9 双循环(Dual Cycle)机理 | 第29页 |
1.5 本论文的研究目的和研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-36页 |
2.1 实验原料与试剂 | 第31页 |
2.2 实验装置 | 第31-32页 |
2.3 催化剂的制备 | 第32-33页 |
2.3.1 Silicalite-1 分子筛的合成 | 第32页 |
2.3.2 改性Silicalite-1 分子筛催化剂的制备 | 第32-33页 |
2.3.3 Silicalite-1/S催化剂的制备 | 第33页 |
2.4 催化剂的物性表征 | 第33-35页 |
2.4.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第33页 |
2.4.2 低温N2吸/脱附 | 第33-34页 |
2.4.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR) | 第34页 |
2.4.4 程序升温脱附(TPD) | 第34页 |
2.4.5 热重(TG) | 第34-35页 |
2.5 实验产物分析与数据处理 | 第35-36页 |
2.5.1 产物分析 | 第35页 |
2.5.2 数据处理方法 | 第35-36页 |
第三章 ZSM-5 分子筛Al含量对甲醇转化反应的影响 | 第36-47页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 催化剂的物性表征 | 第37-41页 |
3.2.1 XRD表征 | 第37-38页 |
3.2.2 低温N_2吸/脱附 | 第38-39页 |
3.2.3 NH_3-TPD表征 | 第39-40页 |
3.2.4 FTIR表征 | 第40-41页 |
3.3 催化剂的甲醇转化反应性能 | 第41-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 Silicalite-1 分子筛甲醇转化反应条件的考察 | 第47-60页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 反应温度的考察 | 第47-49页 |
4.3 甲醇质量空速的考察 | 第49-52页 |
4.4 载体的考察 | 第52-58页 |
4.4.1 Al_2O_3含量的影响 | 第53-54页 |
4.4.2 不同载体Silicalite-1 催化剂的物性表征 | 第54-56页 |
4.4.3 不同载体Silicalite-1 催化剂的MTP反应性能 | 第56-58页 |
4.5 MTP催化剂反应性能比较分析 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 铈改性Silicalite-1 分子筛甲醇转化反应性能研究 | 第60-68页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 Ce改性Silicalite-1 分子筛的物性表征 | 第60-63页 |
5.2.1 XRD表征 | 第60-61页 |
5.2.2 低温N_2吸/脱附 | 第61-62页 |
5.2.3 NH_3-TPD表征 | 第62-63页 |
5.2.4 Py-FTIR表征 | 第63页 |
5.3 Ce改性Silicalite-1 分子筛的甲醇转化反应性能 | 第63-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-82页 |
个人简历以及硕士期间发表的学术论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |