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植物油氢化脱氧合成可替代航空煤油研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 植物油及其氢化工艺第11-12页
    1.3 催化剂活性金属对植物油氢化脱氧的影响第12-18页
        1.3.1 植物油的氢化脱氧反应第12-13页
        1.3.2 硫化态催化剂第13-16页
        1.3.3 非硫化态催化剂第16-18页
    1.4 催化剂载体对植物油催化裂解与异构的影响第18-21页
        1.4.1 载体酸性的影响第19-20页
        1.4.2 载体孔道的影响第20-21页
    1.5 论文工作思路第21-22页
第二章 Ni掺杂Pt双金属催化剂催化植物油氢化脱氧的研究第22-46页
    2.1 实验方法第22-27页
        2.1.1 实验材料和试剂第22页
        2.1.2 催化剂制备与表征方法第22-25页
        2.1.3 植物油氢化脱氧实验第25-27页
    2.2 载体表面羟基对催化剂活性金属的影响第27-35页
        2.2.1 载体表面羟基含量的测定第27-28页
        2.2.2 催化剂中NiPt结构的表征第28-33页
        2.2.3 植物油氢化脱氧活性的评价第33-35页
    2.3 活性金属微观结构对催化剂的影响第35-45页
        2.3.1 催化剂中NiPt结构的表征第35-41页
        2.3.2 植物油氢化脱氧活性的评价第41-45页
    2.4 结论第45-46页
第三章 Ni掺杂Mo双金属催化剂催化植物油氢化脱氧的研究第46-57页
    3.1 实验方法第46-50页
        3.1.1 实验材料和试剂第46-47页
        3.1.2 催化剂制备与表征方法第47-48页
        3.1.3 植物油氢化脱氧实验活性的评价第48-50页
    3.2 载体的酸性对催化剂活性金属的影响第50-56页
        3.2.1 载体孔道的结构第50页
        3.2.2 催化剂酸性的分布第50-51页
        3.2.3 NiMo在催化剂中的分布第51-54页
        3.2.4 植物油氢化脱氧活性的评价第54-56页
    3.3 结论第56-57页
第四章 水热法合成ZSM-5 及其植物油氢化催化剂的研究第57-69页
    4.1 实验方法第57-60页
        4.1.1 实验材料和试剂第57页
        4.1.2 ZSM-5 水热合成与表征方法第57-59页
        4.1.3 植物油氢化脱氧实验第59-60页
    4.2 载体孔道对催化剂活性的影响第60-67页
        4.2.1 多级孔ZSM-5 结构的表征第60-64页
        4.2.2 植物油氢化活性的评价第64-67页
    4.3 结论第67-69页
第五章 ZSM-5 的碱处理及其植物油氢化催化剂的研究第69-99页
    5.1 实验方法第69-73页
        5.1.1 实验材料和试剂第69-70页
        5.1.2 ZSM-5 的碱处理方法与表征方法第70-72页
        5.1.3 植物油氢化脱氧实验第72-73页
    5.2 NaOH碱处理对ZSM-5 的影响第73-86页
        5.2.1 多级孔ZSM-5 的结构分析第73-77页
        5.2.2 多级孔ZSM-5 的酸性分布第77-79页
        5.2.3 多级孔ZSM-5 对负载活性金属的影响第79-81页
        5.2.4 植物油氢化活性的评价第81-86页
    5.3 NH_4NO_3铵交换对ZSM-5 酸性的影响第86-97页
        5.3.1 多级孔ZSM-5 的结构分析第86-89页
        5.3.2 多级孔ZSM-5 的酸性分布第89-91页
        5.3.3 植物油氢化活性的评价第91-97页
    5.4 结论第97-99页
第六章 总结和展望第99-102页
    6.1 主要结论第99-100页
    6.2 本工作创新点第100-101页
    6.3 展望第101-102页
参考文献第102-119页
发表论文和参加科研情况第119-121页
致谢第121-123页

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