新型镍系气相苯加氢催化剂的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 环己烷生产工艺 | 第10页 |
1.3 苯加氢制环己烷工艺发展 | 第10-12页 |
1.4 国内外苯加氢催化剂研究 | 第12-24页 |
1.4.1 镍系催化剂 | 第12-21页 |
1.4.2 铂系催化剂 | 第21-22页 |
1.4.3 钌系催化剂 | 第22-23页 |
1.4.4 其它催化剂 | 第23-24页 |
1.5 苯加氢反应热力学分析 | 第24-25页 |
1.6 文献分析及研究内容的提出 | 第25-27页 |
第二章 催化剂评价方法 | 第27-30页 |
2.1 活性检测试验装置 | 第27-28页 |
2.2 试验分析方法 | 第28页 |
2.3 理化数据分析测试仪器 | 第28页 |
2.4 实验室活性评价条件 | 第28-30页 |
第三章 实验室研究 | 第30-57页 |
3.1 催化剂体系的确定 | 第30-31页 |
3.2 载体制备 | 第31-35页 |
3.2.1 制备思路 | 第31页 |
3.2.2 制备方案 | 第31页 |
3.2.3 载体的技术指标要求 | 第31-32页 |
3.2.4 氧化铝原料的选择 | 第32-33页 |
3.2.5 结构助剂的影响 | 第33页 |
3.2.6 成型助剂的影响 | 第33-34页 |
3.2.7 焙烧温度的影响 | 第34页 |
3.2.8 优选载体与参比样性能对比 | 第34-35页 |
3.3 催化剂的制备 | 第35-41页 |
3.3.1 制备思路 | 第35页 |
3.3.2 制备方案 | 第35页 |
3.3.3 催化剂技术指标要求 | 第35-36页 |
3.3.4 不同助剂用量对催化剂性能的影响 | 第36-37页 |
3.3.5 促进剂对催化剂还原行为的影响 | 第37-39页 |
3.3.6 还原温度对催化剂活性影响 | 第39-40页 |
3.3.7 不同载体制备的催化剂活性评价 | 第40页 |
3.3.8 浸渍试验对催化剂性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.9 优选催化剂与参比样A性能对比 | 第41页 |
3.4 样品重现实验 | 第41-42页 |
3.4.1 重现样理化性能 | 第42页 |
3.4.2 重现样催化性能 | 第42页 |
3.5 适宜实验条件探索 | 第42-46页 |
3.5.1 反应温度影响 | 第43页 |
3.5.2 液苯空速影响 | 第43-44页 |
3.5.3 氢苯摩尔比影响 | 第44-45页 |
3.5.4 反应压力影响 | 第45-46页 |
3.6 实验室扩试研究 | 第46-47页 |
3.6.1 10kg 扩试样品制备 | 第46页 |
3.6.2 扩试样品理化性能 | 第46-47页 |
3.6.3 扩试样品催化性能 | 第47页 |
3.7 催化剂寿命和耐热试验 | 第47-57页 |
3.7.1 试验条件 | 第47页 |
3.7.2 1000h寿命试验 | 第47-51页 |
3.7.3 催化剂耐热试验 | 第51-57页 |
第四章 工业应用 | 第57-65页 |
4.1 100Kg催化剂试生产 | 第57-58页 |
4.1.1 试生产催化剂理化性能 | 第57页 |
4.1.2 试生产催化剂催化性能 | 第57-58页 |
4.1.3 试生产小结 | 第58页 |
4.2 工业生产 | 第58-60页 |
4.2.1 主要原材料 | 第58页 |
4.2.2 生产工艺流程 | 第58-59页 |
4.2.3 载体的理化性能 | 第59页 |
4.2.4 催化剂的性能 | 第59-60页 |
4.2.5 生产小结 | 第60页 |
4.3 “三废”情况分析 | 第60-61页 |
4.3.1 废水分析 | 第60页 |
4.3.2 废气分析 | 第60-61页 |
4.3.3 废渣分析 | 第61页 |
4.4 工业应用 | 第61-65页 |
4.4.1 山东陆源化工脱芳装置概况 | 第61-62页 |
4.4.2 工业应用情况 | 第62-64页 |
4.4.3 应用小结 | 第64-65页 |
第五章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71页 |