摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 文献综述及选题意义 | 第12-26页 |
1.1 绪论 | 第12-13页 |
1.2 液化气芳构化的国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.1 液化气芳构化的主要工艺过程及特点 | 第13页 |
1.2.2 国外液化气芳构化反应的研究进展 | 第13-14页 |
1.2.3 国内液化气芳构化反应的研究进展 | 第14页 |
1.3 芳构化催化剂的研究 | 第14-16页 |
1.3.1 γ-Al_2O_3载体 | 第15页 |
1.3.2 HZSM-5 分子筛催化剂 | 第15-16页 |
1.4 液化气芳构化机理 | 第16页 |
1.4.1 HZSM-5 芳构化机理 | 第16页 |
1.4.2 金属改性的 HZSM-5 芳构化机理 | 第16页 |
1.5 ZSM-5 分子筛催化剂在芳构化反应中的催化性能 | 第16-17页 |
1.6 HZSM-5 分子筛催化剂的改性 | 第17-23页 |
1.6.1 金属改性 HZSM-5 分子筛 | 第17-21页 |
1.6.2 合成法和后处理法改性 HZSM-5 分子筛 | 第21-23页 |
1.7 选题的依据以及研究内容 | 第23-26页 |
1.7.1 选题意义 | 第23页 |
1.7.2 研究内容 | 第23-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 化学试剂及反应原料和主要仪器 | 第26页 |
2.2 催化剂的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 HZSM-5+γ-Al_2O_3的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 不同时间碱改性的 HZSM-5+γ-Al_2O_3的制备 | 第27页 |
2.2.3 不同浓度碱改性的 HZSM-5+γ-Al_2O_3的制备 | 第27页 |
2.2.4 锌改性的 HZSM-5+γ-Al_2O_3和 HZSM-5(AT)+γ-Al_2O_3的制备 | 第27-28页 |
2.3 催化剂的表征 | 第28-29页 |
2.3.1 粉末 X 射线衍射(XRD)表征 | 第28页 |
2.3.2 氮气吸脱附(N_2-desorption)表征 | 第28页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第28页 |
2.3.4 透射电子显微镜(TEM)表征 | 第28-29页 |
2.3.5 ~(27)A1 和~(29)Si 固体核磁(MAS NMR)表征 | 第29页 |
2.3.6 氨气程序升温脱附(NH3-TPD)表征 | 第29页 |
2.3.7 吡啶红外(Py-IR)表征 | 第29页 |
2.3.8 热重(TG)表征 | 第29页 |
2.4 催化剂芳构化性能评价 | 第29-30页 |
2.5 产物分析 | 第30-32页 |
第三章 粘结剂、硅铝比及 Zn 改性对 HZSM-5 液化气芳构化性能的影响 | 第32-42页 |
3.1 粘结剂含量对 HZSM-5 液化气芳构化性能的影响 | 第32-34页 |
3.2 硅铝比对 HZSM-5 液化气芳构化性能的影响 | 第34-37页 |
3.3 Zn 含量对 HZSM-5 液化气芳构化性能的影响 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-42页 |
第四章 碱改性时间和粘结剂对 HZSM-5 液化气芳构化的影响 | 第42-58页 |
4.1 催化剂的结构和形貌分析 | 第42-48页 |
4.2 催化剂的酸性分析 | 第48-51页 |
4.3 催化剂的液化气芳构化活性评价 | 第51-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-58页 |
第五章 碱溶液浓度和粘结剂对 HZSM-5 液化气芳构化的影响 | 第58-74页 |
5.1 催化剂的结构和形貌分析 | 第58-63页 |
5.2 催化剂的酸性分析 | 第63-67页 |
5.3 催化剂的液化气芳构化活性评价 | 第67-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-74页 |
第六章 锌改性和碱改性对 HZSM-5 液化气芳构化的影响 | 第74-82页 |
6.1 催化剂的结构和形貌分析 | 第74-76页 |
6.2 催化剂的酸性分析 | 第76-78页 |
6.3 催化剂的液化气芳构化活性评价 | 第78-80页 |
6.4 本章小结 | 第80-82页 |
第七章 结论与展望 | 第82-84页 |
7.1 论文工作总结 | 第82-83页 |
7.2 后续工作展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |