摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
创新点 | 第7-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-22页 |
1.1 概述 | 第12-13页 |
1.2 轻质烷烃异构化催化剂的研究进展 | 第13-14页 |
1.3 轻质烷烃异构化反应机理研究 | 第14-16页 |
1.3.1 酸性催化剂的异构化机理 | 第14-15页 |
1.3.2 金属—酸性双功能催化剂的催化剂理 | 第15页 |
1.3.3 固体超强酸催化剂的催化机理 | 第15-16页 |
1.4 固体超强酸催化剂的研究进展 | 第16-17页 |
1.4.1 金属氧化物复合型催化剂 | 第17页 |
1.4.2 杂多酸型催化剂 | 第17页 |
1.4.3 SO_4~(2-)/MxOy型催化剂 | 第17页 |
1.5 SO_4~(2-)/ZRO_2固体超强酸催化剂的研究 | 第17-22页 |
1.5.1 SO_4~(2-)/ZrO_2固体超强酸催化剂的酸结构 | 第18页 |
1.5.2 SO_4~(2-)/ZrO_2固体超强酸催化剂的改性研究 | 第18-20页 |
1.5.3 SO_4~(2-)/ZrO_2固体超强酸催化剂的失活与再生研究 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-31页 |
2.1 催化剂的制备方法 | 第22-23页 |
2.1.1 沉淀-浸渍法 | 第22页 |
2.1.2 连续pH值法 | 第22-23页 |
2.1.3 水热合成法 | 第23页 |
2.2 催化剂的再生方法 | 第23页 |
2.3 实验试剂与仪器 | 第23-24页 |
2.3.1 实验药品与试剂 | 第23-24页 |
2.3.2 实验仪器 | 第24页 |
2.4 催化剂反应性能评价与表征方法 | 第24-31页 |
2.4.1 实验装置 | 第25-26页 |
2.4.2 反应产物分析方法 | 第26-27页 |
2.4.3 催化剂表征测试 | 第27-31页 |
第3章 载体制备方法对催化剂性能的影响 | 第31-37页 |
3.1 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的XRD分析 | 第31页 |
3.2 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的BET分析 | 第31-32页 |
3.3 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的FT-IR分析 | 第32-33页 |
3.4 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的Py-IR表征 | 第33页 |
3.5 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的XPS表征 | 第33-34页 |
3.6 不同载体制备方法LA-Ni-SZA催化剂的活性评价 | 第34-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 浸酸方式对催化剂性能的影响 | 第37-46页 |
4.1 不同浸酸方式制备的催化剂的XRD分析 | 第37页 |
4.2 不同浸酸方式制备的催化剂的结构性质分析 | 第37-39页 |
4.2.1 催化剂的BET分析 | 第37-38页 |
4.2.2 催化剂的孔径分析 | 第38-39页 |
4.2.3 催化剂的等温吸脱附曲线分析 | 第39页 |
4.3 不同浸酸方式制备的催化剂的FT-IR分析 | 第39-40页 |
4.4 不同浸酸方式制备的催化剂的Py-IR分析 | 第40-41页 |
4.5 不同浸酸方式制备的催化剂的XPS表征 | 第41-42页 |
4.6 不同浸酸方式制备的催化剂的SEM表征 | 第42页 |
4.7 不同浸酸方式制备的催化剂的活性与稳定性评价 | 第42-44页 |
4.7.1 不同浸酸方式制备的催化剂的活性评价 | 第42-43页 |
4.7.2 不同浸酸方式制备的催化剂的稳定性评价 | 第43-44页 |
4.8 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 La-Ni-SZA催化剂的失活与再生 | 第46-55页 |
5.1 失活与再生催化剂的XRD分析 | 第46页 |
5.2 失活与再生催化剂的BET分析 | 第46-47页 |
5.3 失活与再生催化剂的TG分析 | 第47-48页 |
5.4 失活与再生催化剂的FT-IR分析 | 第48-49页 |
5.5 失活与再生催化剂的Py-IR分析 | 第49-50页 |
5.6 失活与再生催化剂的XPS分析 | 第50-51页 |
5.7 失活与再生催化剂的元素分析 | 第51-52页 |
5.8 催化剂的稳定性评价 | 第52-54页 |
5.9 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
发表文章目录 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |