摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 生产需求 | 第10页 |
1.2 生产丙烯的工艺技术 | 第10-13页 |
1.2.1 蒸汽裂解技术 | 第10-11页 |
1.2.2 FCC改进技术 | 第11-12页 |
1.2.3 丙烷脱氢技术 | 第12页 |
1.2.4 MTO和MTP | 第12-13页 |
1.2.5 烯烃歧化技术 | 第13页 |
1.2.6 C_4/C_5烯烃催化裂解技术 | 第13页 |
1.3 低碳烯烃催化裂解工艺的现状 | 第13-15页 |
1.3.1 流化床工艺 | 第14页 |
1.3.2 固定床工艺 | 第14-15页 |
1.3.3 移动床工艺 | 第15页 |
1.4 低碳烯烃催化裂解的催化材料 | 第15-24页 |
1.4.1 ZSM-5分子筛 | 第16-17页 |
1.4.2 SAPO-34分子筛 | 第17-22页 |
1.4.3 SSZ-13分子筛 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-28页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第24-25页 |
2.2 物相表征 | 第25-26页 |
2.2.1 XRD衍射 | 第25页 |
2.2.2 SEM分析 | 第25页 |
2.2.3 TPD分析 | 第25-26页 |
2.3 丁烯裂解催化剂评价 | 第26-28页 |
2.3.1 催化剂的处理 | 第26页 |
2.3.2 微型反应评价装置 | 第26页 |
2.3.3 色谱分析 | 第26-28页 |
第三章 SSZ-13分子筛合成及丁烯裂解催化性能 | 第28-36页 |
3.1 SSZ-13合成方法 | 第28-30页 |
3.1.1 SSZ-13晶种的合成 | 第28-29页 |
3.1.2 SSZ-13分子筛的合成 | 第29-30页 |
3.2 影响分子筛的合成因素 | 第30-34页 |
3.2.1 搅拌速度对合成分子筛的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 晶种的添加对合成分子筛的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 晶化条件对合成分子筛的影响 | 第32-33页 |
3.2.4 硅铝比对合成分子筛的影响 | 第33-34页 |
3.3 SSZ-13分子筛的丁烯裂解催化性能 | 第34-35页 |
3.3.1 丁烯催化裂解机理 | 第34-35页 |
3.3.2 SSZ-13分子筛丁烯裂解催化性能 | 第35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
第四章 不同模板剂SAPO-34分子筛合成及丁烯裂解催化性能 | 第36-45页 |
4.1 不同模板剂合成SAPO-34分子筛方法 | 第36-37页 |
4.2 结果与讨论 | 第37-41页 |
4.2.1 XRD衍射 | 第37-38页 |
4.2.2 SEM分析 | 第38-39页 |
4.2.3 TPD分析 | 第39-41页 |
4.3 不同模板剂SAPO-34分子筛丁烯裂解催化性能 | 第41-44页 |
4.4 小结 | 第44-45页 |
第五章 不同Si含量SAPO-34分子筛合成及丁烯裂解催化性能 | 第45-50页 |
5.1 不同Si含量的SAPO-34分子筛合成方法 | 第45页 |
5.2 结果与讨论 | 第45-48页 |
5.2.1 XRD衍射 | 第45-46页 |
5.2.2 SEM分析 | 第46-47页 |
5.2.3 TPD分析 | 第47-48页 |
5.3 不同Si含量的SAPO-34分子筛丁烯裂解催化性能 | 第48-49页 |
5.4 小结 | 第49-50页 |
第六章 ZSM-5、SSZ-13和SAPO-34丁烯裂解催化性能的比较 | 第50-55页 |
6.1 ZSM-5、SSZ-13和SAPO-34催化丁烯裂解产物分布 | 第50页 |
6.2 分子筛的结构对催化性能的影响 | 第50-53页 |
6.3 分子筛的酸性对催化性能的影响 | 第53-54页 |
6.4 小结 | 第54-55页 |
第七章 SAPO-34分子筛催化丁烯裂解反应条件的研究 | 第55-60页 |
7.1 反应温度对丁烯裂解的影响 | 第55-56页 |
7.2 空速对丁烯裂解的影响 | 第56-57页 |
7.3 SAPO-34分子筛的再生性能 | 第57-59页 |
7.3.1 再生SAPO-34分子筛丁烯裂解催化性能 | 第57-58页 |
7.3.2 再生SAPO-34分子筛的TPD图 | 第58-59页 |
7.4 小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
发表文章目录 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |