中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10-11页 |
1.2 对二氯苯异构化合成间二氯苯的催化剂 | 第11-12页 |
1.2.1 均相催化剂 | 第11页 |
1.2.2 沸石分子筛 | 第11-12页 |
1.3 ZSM-5分子筛的性能及其在酸催化反应中的应用 | 第12-14页 |
1.4 ZSM-5分子筛的合成方法 | 第14-18页 |
1.4.1 水热合成法 | 第15-16页 |
1.4.2 微波加热法 | 第16-18页 |
1.5 ZSM-5分子筛的改性方法 | 第18-21页 |
1.5.1 酸脱铝改性 | 第18-21页 |
1.5.2 碱脱硅改性 | 第21页 |
1.6 文献总结 | 第21-22页 |
1.7 课题主要研究工作 | 第22-23页 |
第2章 实验部分 | 第23-28页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验原料与试剂 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第23-24页 |
2.2 催化剂的制备 | 第24页 |
2.2.1 H型ZSM-5分子筛的制备 | 第24页 |
2.2.2 酸脱铝改性ZSM-5分子筛的制备 | 第24页 |
2.2.3 碱脱硅改性ZSM-5分子筛的制备 | 第24页 |
2.3 催化剂的表征方法 | 第24-26页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第24-25页 |
2.3.2 比表面积和孔径分析(N_2物理吸附) | 第25页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第25页 |
2.3.4 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第25页 |
2.3.5 NH_3程序升温脱附分析(NH_3-TPD) | 第25页 |
2.3.6 傅里叶红外(FT-IR)分析 | 第25-26页 |
2.4 催化剂反应性能研究 | 第26-27页 |
2.4.1 对二氯苯异构化反应制备间二氯苯 | 第26页 |
2.4.2 产物分析 | 第26-27页 |
2.4.3 反应性能评价指标 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 ZSM-5分子筛催化合成间二氯苯工艺条件的优化 | 第28-38页 |
3.1 催化对二氯苯异构化反应分子筛的筛选 | 第28-30页 |
3.1.1 催化剂的结构 | 第28页 |
3.1.2 催化剂的酸性 | 第28-29页 |
3.1.3 催化剂的催化活性 | 第29-30页 |
3.2 在釜式反应器中ZSM-5分子筛催化制备间二氯苯工艺条件的优化 | 第30-33页 |
3.2.1 催化剂用量的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 反应温度的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 反应时间的影响 | 第32-33页 |
3.3 在管式反应器中ZSM-5分子筛催化制备间二氯苯工艺条件的优化 | 第33-37页 |
3.3.1 催化剂活化条件的影响 | 第33页 |
3.3.2 利用正交试验进行反应条件的优化 | 第33-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 ZSM-5分子筛的改性及其催化制备间二氯苯的反应性能 | 第38-63页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 ZSM-5分子筛的酸脱铝改性及其催化反应性能 | 第38-51页 |
4.2.1 盐酸改性对ZSM-5分子筛的结构、酸性和催化性能的影响 | 第38-46页 |
4.2.2 柠檬酸改性对ZSM-5分子筛酸性及催化性能的影响 | 第46-51页 |
4.3 ZSM-5分子筛的碱脱硅改性及其催化性能 | 第51-61页 |
4.3.1 碱浓度对改性ZSM-5分子筛的结构、酸性和催化性能的影响 | 第52-58页 |
4.3.2 碱处理时间对改性ZSM-5分子筛的结构、酸性和催化性能的影响 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 ZSM-5分子筛使用寿命和对再生后催化剂反应性能的考察 | 第63-76页 |
5.1 ZSM-5分子筛使用寿命的考察 | 第63-64页 |
5.1.1 碱脱硅改性前后的ZSM-5分子筛使用寿命的考察 | 第63页 |
5.1.2 ZSM-5分子筛的重复使用性能的考察 | 第63-64页 |
5.2 再生后ZSM-5分子筛的结构、酸性及催化反应性能 | 第64-75页 |
5.2.1 在非流动空气气氛下再生 | 第64-70页 |
5.2.2 在流动空气气氛下再生 | 第70-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第85-86页 |