摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 甲醇制低碳烯烃 | 第9-12页 |
1.1.1 MTO反应概述 | 第9-10页 |
1.1.2 催化反应机理 | 第10-12页 |
1.2 SAPO-34 分子筛催化剂 | 第12-13页 |
1.2.1 SAPO-34 分子筛概述 | 第12页 |
1.2.2 SAPO-34 分子筛积炭分析 | 第12-13页 |
1.3 SAPO-34 分子筛改性 | 第13-14页 |
1.4 γ-Al_2O_3催化应用概述 | 第14-15页 |
1.5 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂研究现状 | 第15页 |
1.6 研究思路与内容 | 第15-18页 |
1.6.1 研究思路 | 第15-17页 |
1.6.2 研究内容 | 第17-18页 |
第二章 实验部分 | 第18-25页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第18-19页 |
2.1.1 实验原料 | 第18页 |
2.1.2 实验仪器 | 第18-19页 |
2.2 催化剂的制备 | 第19-20页 |
2.2.1 SAPO-34 分子筛的制备 | 第19页 |
2.2.2 γ-Al_2O_3的制备 | 第19-20页 |
2.2.3 复合催化剂的制备 | 第20页 |
2.3 催化剂的表征 | 第20-21页 |
2.4 催化剂性能测试 | 第21-25页 |
2.4.1 催化性能评价 | 第21-22页 |
2.4.2 CH3OH转化率 | 第22-23页 |
2.4.3 产物选择性 | 第23-25页 |
第三章 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂的制备、表征及催化性能研究 | 第25-47页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂的制备、表征与催化性能研究 | 第25-43页 |
3.2.1 制备方法对复合催化剂结构性质与催化性能的影响 | 第25-32页 |
3.2.2 γ-Al_2O_3处理方式对复合催化剂结构性质与催化性能的影响 | 第32-38页 |
3.2.3 质量比对复合催化剂结构性质与催化性能的影响 | 第38-43页 |
3.3 复合催化剂Pyridine-IR和NH3-TPD分析 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂积炭及结构分析 | 第47-63页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 不同反应温度γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂积炭及结构分析 | 第47-52页 |
4.2.1 不同反应温度γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂积炭分析 | 第47-49页 |
4.2.2 不同反应温度γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂结构分析 | 第49-52页 |
4.3 不同反应时间γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂积炭及结构分析 | 第52-57页 |
4.3.1 不同反应时间γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂积炭分析 | 第52-54页 |
4.3.2 不同反应时间γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂结构分析 | 第54-57页 |
4.4 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂反应前后积炭及结构分析 | 第57-62页 |
4.4.1 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂和SAPO-34 分子筛积炭对比分析 | 第57-59页 |
4.4.2 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂反应前后结构分析 | 第59-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂MTO工艺条件优化研究 | 第63-69页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 γ-Al_2O_3/SAPO-34 复合催化剂催化MTO反应研究 | 第63-68页 |
5.2.1 反应温度的影响 | 第63-64页 |
5.2.2 进料空速的影响 | 第64-65页 |
5.2.3 水醇摩尔比的影响 | 第65-67页 |
5.2.4 氮气流量的影响 | 第67-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |