致谢 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第16-28页 |
1.1 研究背景 | 第16页 |
1.2 甲醇制烯烃的发展 | 第16-19页 |
1.2.1 MTG工艺的的背景 | 第17页 |
1.2.2 国外MTG工艺的发展 | 第17页 |
1.2.3 国内MTG技术进展 | 第17-18页 |
1.2.4 国外MTO工艺发展的历程 | 第18页 |
1.2.5 国内MTO工艺发展的历程 | 第18-19页 |
1.3 MTO反应机理 | 第19-22页 |
1.3.1 平衡混合物二甲醚的生成 | 第19-20页 |
1.3.2 氧鎓离子机理 | 第20页 |
1.3.3 卡宾机理 | 第20-21页 |
1.3.4 Hydrocarbon pool机理 | 第21-22页 |
1.4 SAPO-34 分子筛催化剂的研究发展 | 第22-26页 |
1.4.1 SAPO系列分子筛简述 | 第22-23页 |
1.4.2 SAPO分子筛的种类和结构 | 第23页 |
1.4.3 SAPO-34 分子筛的介绍 | 第23-24页 |
1.4.4 SAPO-34 分子筛形成机理 | 第24-25页 |
1.4.5 SAPO-34 分子筛的合成方法 | 第25-26页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第26-28页 |
2 实验部分 | 第28-37页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第28-29页 |
2.2 SAPO-34 分子筛的合成 | 第29-33页 |
2.2.1 单一模板剂合成SAPO-34 分子筛 | 第29-31页 |
2.2.2 采用复合模板剂合成SAPO-34 分子筛 | 第31-33页 |
2.3 SAPO-34 分子筛的表征 | 第33-34页 |
2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD) | 第33-34页 |
2.3.2 傅里叶红外变换分析(FT-IR) | 第34页 |
2.3.3 NH_3-程序式升温脱附(NH_3-TPD) | 第34页 |
2.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第34页 |
2.3.5 比表面及孔径分析(BET) | 第34页 |
2.4 SAPO-34 分子筛催化性能评价 | 第34-36页 |
2.4.1 对催化剂进行预处理 | 第34页 |
2.4.2 MTO反应测试 | 第34-35页 |
2.4.3 MTO反应装置示意图 | 第35页 |
2.4.4 甲醇转化率以及产物选择性计算 | 第35-36页 |
2.4.5 对失活催化剂生成积碳的成分进行GC-MS分析 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 SAPO-34 分子筛的表征分析 | 第37-62页 |
3.1 TEAOH/TEA复合模板剂合成SAPO34X系列分子筛的表征 | 第37-39页 |
3.2 不同比例TEAOH/TEA复合模板剂合成SAPO340.2 分子筛的表征 | 第39-42页 |
3.3 TEAOH/MOR复合模板剂合成SAPO34X系列分子筛表征 | 第42-45页 |
3.4 不同比例TEAOH/MOR复合模板剂合成SAPO340.2 系列分子筛的表征 | 第45-48页 |
3.5 采用TEA/MOR复合模板剂合成SAPO34X系列分子筛表征 | 第48-51页 |
3.6 不同比例TEA/MOR复合模板剂合成SAPO340.2 系列分子筛表征 | 第51-54页 |
3.7 复合模板剂合成SAPO-34 分子筛BET分析 | 第54-58页 |
3.8 复合模板剂合成SAPO-34 分子筛SEM分析 | 第58-60页 |
3.9 本章小结 | 第60-62页 |
4 SAPO-34 分子筛MTO催化研究 | 第62-76页 |
4.1 TEAOH/TEA复合模板剂合成SAPO-34 系列分子筛MTO催化研究 | 第62-64页 |
4.2 TEAOH/MOR复合模板剂合成SAPO-34 系列分子筛MTO催化效果研究 | 第64-67页 |
4.3 TEA/MOR复合模板剂合成SAPO-34 系列分子筛的MTO催化效果研究 | 第67-70页 |
4.4 失活SAPO-34 分子筛GC-MS分析 | 第70-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
5 结论、创新点与后续工作 | 第76-78页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 创新点 | 第77页 |
5.3 后续工作 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-87页 |
作者简历 | 第87-89页 |
学位论文数据集 | 第89页 |