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Me/SAPO-11双功能催化剂的制备及加氢异构化反应研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 双功能催化剂的酸性位第11-18页
        1.1.1 微孔SAPO-n分子筛的合成第12-14页
        1.1.2 多级孔SAPO-n分子筛的合成第14-16页
        1.1.3 酸性位对双功能催化剂加氢异构化反应性能的影响第16-18页
    1.2 双功能催化剂的金属位第18-23页
        1.2.1 以贵金属为金属位第18-20页
        1.2.2 以非贵金属/贵金属为金属位第20-21页
        1.2.3 以过渡金属化合物为金属位第21-23页
    1.3 双功能催化剂上正构烷烃加氢异构化反应机理第23-25页
        1.3.1 正构烷烃的加氢异构化机理第23-24页
        1.3.2 孔口催化和钥锁催化机理第24页
        1.3.3 β-断裂机理第24-25页
    1.4 金属位与酸性位的协同催化作用第25-26页
    1.5 文献总结第26页
    1.6 主要研究工作第26-27页
    1.7 课题来源第27-28页
第2章 实验部分第28-35页
    2.1 SAPO-11分子筛的合成第28-30页
        2.1.1 合成SAPO-11分子筛使用的原料第28页
        2.1.2 SAPO-11分子筛的合成第28-30页
    2.2 双功能催化剂的制备第30-31页
        2.2.1 制备双功能催化剂使用的原料第30页
        2.2.2 双功能催化剂的制备第30-31页
    2.3 分子筛合成和催化剂制备使用的仪器第31页
    2.4 分子筛和催化剂的表征方法第31-33页
    2.5 催化剂反应性能评价第33-34页
        2.5.1 反应装置和产物分析第33-34页
        2.5.2 反应结果评价方法第34页
    2.6 本章小结第34-35页
第3章 微孔SAPO-11分子筛的合成及其加氢异构化反应性能第35-55页
    3.1 引言第35页
    3.2 晶化时间对SAPO-11分子筛的结构、酸性及催化性能的影响第35-44页
        3.2.1 晶化时间对SAPO-11分子筛结构的影响第35-40页
        3.2.2 晶化时间对SAPO-11分子筛酸性的影响第40-41页
        3.2.3 晶化时间对SAPO-11分子筛加氢异构化反应性能的影响第41-44页
    3.3 模板剂种类对SAPO-11分子筛的结构、酸性及催化性能的影响第44-54页
        3.3.1 模板剂种类对SAPO-11分子筛结构的影响第44-49页
        3.3.2 模板剂种类对SAPO-11分子筛酸性的影响第49-50页
        3.3.3 模板剂种类对SAPO-11分子筛催化性能的影响第50-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第4章 金属位对Me/SAPO-11双功能催化剂加氢异构化反应性能的影响第55-74页
    4.1 引言第55页
    4.2 以贵金属钯为金属位第55-63页
        4.2.1 钯担载量对催化剂的结构和酸性的影响第55-59页
        4.2.2 钯担载量对催化剂的加氢异构化反应性能的影响第59-63页
    4.3 以过渡金属化合物磷化镍为金属位第63-72页
        4.3.1 Ni/P的摩尔比对Ni_2P/SAPO-11催化性能的影响第63-68页
        4.3.2 Ni_2P的担载量对Ni_2P/SAPO-11催化性能的影响第68-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第5章 多级孔SAPO-11分子筛的合成及催化加氢异构化反应性能第74-90页
    5.1 引言第74页
    5.2 以TPHAC为介孔模板剂第74-79页
        5.2.1 多级孔SAPO-11分子筛的结构和酸性第74-78页
        5.2.2 Pd/H-SAPO-11催化剂的加氢异构化反应性能第78-79页
    5.3 以碳纳米管为介孔模板剂第79-89页
        5.3.1 多级孔SAPO-11分子筛的结构和酸性第79-84页
        5.3.2 Pd/H-SAPO-11催化剂的加氢异构化反应性能第84-87页
        5.3.3 Ni_2P/H-SAPO-11催化剂的加氢异构化反应性能第87-89页
    5.4 本章小结第89-90页
结论第90-92页
参考文献第92-100页
致谢第100-101页
攻读学位期间发表的论文及专利第101-102页

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