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 |