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Me/SAPO-31双功能催化剂的制备及其催化反应性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第1章 绪论第12-33页
    1.1 正构烷烃加氢异构化反应机理第12-17页
        1.1.1 PCP机理第13-14页
        1.1.2 孔口催化和锁匙催化机理第14-15页
        1.1.3 β-断裂机理第15-17页
    1.2 双功能催化剂的酸性位第17-26页
        1.2.1 SAPO-n分子筛概述第17-19页
        1.2.2 微孔SAPO-n分子筛的合成第19-21页
        1.2.3 等级孔SAPO-n分子筛的合成第21-25页
        1.2.4 酸性位对催化剂的反应性能的影响第25-26页
    1.3 双功能催化剂的金属位第26-28页
        1.3.1 贵金属为金属位第26-27页
        1.3.2 类贵金属为金属位第27页
        1.3.3 双金属为金属位第27-28页
    1.4 两活性位间的协同催化作用第28-31页
        1.4.1 金属位与酸性位比值的影响第28-29页
        1.4.2 金属位与酸性位之间可及性的影响第29-31页
    1.5 文献总结及主要研究工作第31-32页
        1.5.1 文献总结第31页
        1.5.2 主要研究工作第31-32页
    1.6 课题来源第32-33页
第2章 实验部分第33-41页
    2.1 实验所用的原料和试剂第33页
    2.2 主要实验仪器和设备第33-34页
    2.3 SAPO-31分子筛的合成第34-35页
        2.3.1 微孔SAPO-31分子筛的合成第34-35页
        2.3.2 等级孔SAPO-31分子筛的合成第35页
    2.4 双功能催化剂的制备第35-37页
        2.4.1 Pd(Pt)为金属位第35-36页
        2.4.2 类贵金属Ni_2P为金属位第36-37页
        2.4.3 Pd-Pt双金属为金属位第37页
        2.4.4 Pd-Ni_2P为金属位第37页
    2.5 分子筛和催化剂的表征第37-39页
        2.5.1 X射线衍射(XRD)第37页
        2.5.2 比表面积和孔径分布(N2物理吸附)第37-38页
        2.5.3 X射线荧光光谱(XRF)第38页
        2.5.4 扫描电镜表征(SEM)第38页
        2.5.5 透射电镜表征(TEM)第38页
        2.5.6 热重(TG-DTG)第38页
        2.5.7 核磁共振光谱(MAS NMR)第38页
        2.5.8 吡啶吸附红外光谱(Py-IR)第38-39页
        2.5.9 X射线光电子能谱(XPS)第39页
        2.5.10 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)第39页
        2.5.11 H_2化学吸附第39页
    2.6 催化剂反应性能评价第39-41页
        2.6.1 反应装置和产物分析第39页
        2.6.2 反应结果评价方法第39-41页
第3章 晶化方法和介质对SAPO-31分子筛的物理化学性能及催化性能的影响第41-58页
    3.1 引言第41页
    3.2 两步晶化法合成SAPO-31分子筛的结构、酸性及催化反应性能第41-48页
        3.2.1 两步晶化法合成SAPO-31分子筛的结构和物化性质第42-45页
        3.2.2 Pd/SAPO-31双功能催化剂的反应性能第45-48页
    3.3 醇水体系中合成小晶粒SAPO-31分子筛第48-56页
        3.3.1 醇水体系合成的小晶粒SAPO-31分子筛的结构及酸性第49-54页
        3.3.2 醇水体系合成的小晶粒SAPO-31分子筛的催化反应性能第54-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第4章 等级孔SAPO-31分子筛的合成、表征及催化加氢异构化反应性能第58-79页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 含F-体系中合成SAPO-31分子筛的结构、酸性及催化性能第59-67页
        4.2.1 F-引入量对SAPO-31分子筛结构和酸性的影响第59-65页
        4.2.2 F-加入量对Pd/SAPO-31双功能催化剂反应性能的影响第65-67页
    4.3 介孔模板法合成具有晶内介孔的等级孔SAPO-31分子筛第67-77页
        4.3.1 不同PHMB添加量合成的等级孔SAPO-31分子筛的物化性能第68-72页
        4.3.2 等级孔SAPO-31分子筛的催化反应性能第72-74页
        4.3.3 催化稳定性及再生性能研究第74-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第5章 Me/SAPO-31双功能催化剂的金属位对加氢异构化反应性能的影响第79-121页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 焙烧条件对Pd/SAPO-31催化剂反应性能的影响第80-90页
        5.2.1 焙烧温度的影响第80-85页
        5.2.2 焙烧气氛的影响第85-90页
    5.3 金属位与酸性位距离对Pd/SAPO-31物化性质和催化性能的影响第90-96页
        5.3.1 金属位与酸性位距离对Pd/SAPO-31物化性质的影响第90-93页
        5.3.2 金属位与酸性位距离对Pd/SAPO-31催化性能的影响第93-96页
    5.4 Pd-Pt/SAPO-31双功能催化剂的物化性质及反应性能第96-101页
        5.4.1 Pd-Pt/SAPO-31双功能催化剂的物化性质第96-98页
        5.4.2 Pd-Pt/SAPO-31分子筛双功能催化剂的反应性能第98-101页
    5.5 Ni_2P/SAPO-31双功能催化剂的物化性质及催化反应性能第101-106页
        5.5.1 Ni_2P/SAPO-31双功能催化剂的物化性质第101-103页
        5.5.2 Ni_2P/SAPO-31双功能催化剂的反应性能第103-106页
    5.6 Pd-Ni_2P/SAPO-31双功能催化剂的物化性质及反应性能第106-119页
        5.6.1 Pd-Ni_2P/SAPO-31双功能催化剂的物化性质第106-111页
        5.6.2 Pd-Ni_2P/SAPO-31分子筛双功能催化剂的反应性能第111-119页
    5.7 本章小结第119-121页
结论第121-123页
参考文献第123-130页
致谢第130-131页
攻读学位期间发表的论文及申请的专利第131-133页

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