学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第9-16页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
前言 | 第16-17页 |
1.1 N_2O的处理方法及其催化剂的研究 | 第17-19页 |
1.1.1 N_2O的处理技术 | 第17-18页 |
1.1.2 N_2O直接分解分子筛催化剂的研究 | 第18-19页 |
1.2 蜂窝状整体式分子筛催化剂成型研究 | 第19-23页 |
1.2.1 固载化法制备蜂窝状整体式分子筛催化剂 | 第20-21页 |
1.2.2 自成型法制备蜂窝状整体式分子筛催化剂 | 第21-23页 |
1.3 蜂窝状整体式催化剂的数值模拟 | 第23-24页 |
1.4 本课题的研究意义及主要内容 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-30页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 分子筛改性和成型所需原料及仪器 | 第26页 |
2.1.2 活性评价气体及其反应器 | 第26页 |
2.1.3 对照试验 | 第26-27页 |
2.1.4 反应产物分析 | 第27页 |
2.2 Fe-β改性分子筛的成型实验 | 第27-28页 |
2.3 Fe-β整体式蜂窝状分子筛催化剂的表征 | 第28-30页 |
第三章 成型条件对于蜂窝状整体式分子筛催化剂的作用 | 第30-52页 |
3.1 改性及成型过程对分子筛结构的影响 | 第30页 |
3.2 可塑度对挤出成型过程的影响 | 第30-31页 |
3.3 粘合剂种类对整体蜂窝状分子筛催化剂的作用 | 第31-33页 |
3.4 胶溶剂种类对整体蜂窝状分子筛催化剂的影响 | 第33页 |
3.5 粘合剂SB粉含量对整体蜂窝状分子筛催化剂的影响 | 第33-36页 |
3.5.1 粘合剂SB粉含量对催化剂可塑性的影响 | 第33-34页 |
3.5.2 粘合剂SB粉含量对催化剂坯料强度的影响 | 第34-35页 |
3.5.3 粘合剂SB粉含量对催化剂坯料催化活性的作用 | 第35-36页 |
3.6 胶溶剂含量对整体蜂窝状分子筛催化剂的影响 | 第36-38页 |
3.6.1 胶溶剂含量对催化剂可塑性的影响 | 第36-37页 |
3.6.2 胶溶剂含量对催化剂机械强度的影响 | 第37-38页 |
3.6.3 胶溶剂含量对催化剂坯料催化活性的作用 | 第38页 |
3.7 水粉比对整体蜂窝状分子筛催化剂的影响 | 第38-40页 |
3.7.1 水粉比对催化剂坯料可塑度和机械强度的影响 | 第38-39页 |
3.7.2 水含量对催化剂坯料催化活性的作用 | 第39-40页 |
3.8 适宜成型条件讨论 | 第40-42页 |
3.9 扩孔剂对整体蜂窝状分子筛催化剂的影响 | 第42-43页 |
3.10 干燥条件对整体蜂窝状分子筛催化剂成型的影响 | 第43-45页 |
3.11 整体蜂窝状分子筛催化剂的性能评价 | 第45-50页 |
3.11.1 成型过程对分子筛性能的影响 | 第45-46页 |
3.11.2 反应空速对反应的影响 | 第46-48页 |
3.11.3 笑气浓度对反应的影响 | 第48-50页 |
3.11.4 催化剂孔径对反应的影响 | 第50页 |
3.12 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 整体式分子筛催化剂与反应器数值模拟 | 第52-66页 |
4.1 催化剂反应器的模型选择 | 第52-54页 |
4.2 网格数学模型的确认 | 第54-55页 |
4.3 操作参数对反应过程的影响 | 第55-60页 |
4.3.1 催化剂孔径对反应过程的影响 | 第55-58页 |
4.3.2 操作参数对反应过程的影响 | 第58-60页 |
4.4 蜂窝状整体式催化剂与棒状催化剂固定床的性能对比 | 第60-65页 |
4.4.1 棒状催化剂的数值模型 | 第60-61页 |
4.4.2 棒状与蜂窝状催化剂的压降对比 | 第61-62页 |
4.4.3 棒状催化剂与整体式催化剂的转化率对比 | 第62-63页 |
4.4.4 棒状催化剂与整体式催化剂中温度分布对比 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与建议 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 建议 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第74-76页 |
作者和导师简介 | 第76-77页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第77-78页 |