摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-24页 |
·混合C_8芳烃的用途与来源 | 第10-12页 |
·混合C_8芳烃的用途及供需情况 | 第10-11页 |
·混合C_8芳烃的来源 | 第11-12页 |
·混合C_8芳烃发生的主要反应 | 第12页 |
·混合C_8芳烃加工技术 | 第12-18页 |
·从混合C_8芳烃中分离乙苯的工艺技术 | 第12-14页 |
·苯转化法的工艺技术 | 第14-18页 |
·C_8芳烃异构化最新进展 | 第18页 |
·C_8芳烃反应机理 | 第18-21页 |
·纳米ZSM-5沸石的特点及在催化领域的应用 | 第21-22页 |
·本论文选题依据和主要研究内容 | 第22-24页 |
2 实验部分 | 第24-28页 |
·实验原料与仪器 | 第24页 |
·催化剂的制备 | 第24-25页 |
·反应装置流程图及催化反应性能评价 | 第25-26页 |
·催化剂的物化性能表征 | 第26-28页 |
·催化剂的晶相表征及化学组成测定 | 第26页 |
·催化剂的晶粒度和形貌表征 | 第26页 |
·催化剂的酸度表征 | 第26-27页 |
·催化剂的比表面测定 | 第27页 |
·催化剂的TG分析 | 第27页 |
·催化剂的程序升温还原(H_2-TPR) | 第27页 |
·催化剂的吸附量测定 | 第27页 |
·催化剂的积炭量测定 | 第27-28页 |
3 C_8芳烃异构体在纳米HZSM-5沸石分子筛催化剂上的反应规律 | 第28-35页 |
·反应温度对纳米HZSM-5催化剂反应性能的影响 | 第28-33页 |
·模拟混合C_8芳烃和单一原料在酸催化剂上的反应规律对比 | 第33-35页 |
4 不同晶粒度ZSM-5催化剂的物化参数和催化性能 | 第35-42页 |
·纳米和微米ZSM-5沸石分子筛催化剂的物化性质 | 第35-37页 |
·纳米与微米HZSM-5催化剂的催化性能比较 | 第37-38页 |
·纳米与微米HZSM-5催化剂积炭分析 | 第38页 |
·纳米与微米HZSM-5催化剂混合C_8芳烃中乙苯选择性催化裂解产物分布 | 第38-42页 |
5 掺混纳米β沸石分子筛对纳米ZSM-5催化剂性能的影响 | 第42-53页 |
·β沸石分子筛含量对催化剂催化性能的影响 | 第42-46页 |
·β沸石分子筛含量对催化剂活性影响 | 第42页 |
·β沸石分子筛含量对反应产物分布影响 | 第42-46页 |
·水蒸气处理对催化剂性能的影响 | 第46-53页 |
·掺混β沸石分子筛的纳米ZSM-5催化剂的物化性质 | 第46-48页 |
·水蒸气处理温度对乙苯脱烷基活性和稳定性的影响 | 第48-49页 |
·催化剂积炭量分析 | 第49-50页 |
·不同温度水蒸气处理的催化剂乙苯脱烷基反应产物分布 | 第50-53页 |
6 钠离子浸渍改性对纳米HZSM-5沸石分子筛催化剂性能的影响 | 第53-64页 |
·Na离子改性的纳米HZSM-5催化剂的物化性质 | 第53-55页 |
·NaNO_3改性催化剂的催化性能 | 第55-56页 |
·NaCl改性催化剂的催化性能 | 第56-57页 |
·NaCl载量的影响 | 第56-57页 |
·反应温度对1%NaCl改性催化剂稳定性的影响 | 第57页 |
·Na离子改性对催化剂积炭量的影响 | 第57-58页 |
·催化剂酸度对乙苯脱烷基反应产物分布的影响 | 第58-64页 |
7 负载型过渡金属氧化物改性对催化剂性能的影响 | 第64-72页 |
·负载型金属氧化物催化剂的物化性质 | 第64-65页 |
·负载型金属氧化物催化剂的催化性能 | 第65-68页 |
·温度对负载型金属氧化物催化剂催化活性的影响 | 第65-66页 |
·负载金属氧化物含量对催化活性的影响 | 第66-67页 |
·负载型金属氧化物催化剂的典型产物分布分析 | 第67-68页 |
·负载型金属氧化物催化剂的积炭分析 | 第68-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |