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 |