摘要 | 第5-6页 |
Abatract | 第6页 |
前言 | 第10-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-22页 |
1.1 国内外溶剂油生产现状与发展趋势 | 第12-13页 |
1.1.1 国内溶剂油现状 | 第12页 |
1.1.2 国外溶剂油生产现状 | 第12-13页 |
1.2 溶剂油生产工艺 | 第13-15页 |
1.2.1 普通溶剂油生产工艺 | 第13-14页 |
1.2.2 低芳烃和脱芳烃溶剂油的生产工艺 | 第14-15页 |
1.3 5A分子筛的吸附分离工艺 | 第15-16页 |
1.3.1 以轻石脑油为原料的正构烷烃吸附分离工艺 | 第15页 |
1.3.2 以全馏分石脑油为原料的正构烷烃吸附分离工艺 | 第15-16页 |
1.4 无粘结剂5A分子筛的制备 | 第16-19页 |
1.4.1 粘结剂转化法 | 第16-17页 |
1.4.2 直接合成法 | 第17-18页 |
1.4.3 干胶转化法 | 第18页 |
1.4.4 水热合成法 | 第18-19页 |
1.5 沸石的晶化动力学 | 第19-20页 |
1.6 分子筛吸附动力学 | 第20-21页 |
1.7 技术路线和主要研究内容 | 第21-22页 |
1.7.1 技术路线 | 第21页 |
1.7.2 主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 原料与试剂 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23-26页 |
2.2.1 硅凝胶小球的制备 | 第23页 |
2.2.2 无粘结剂5A分子筛小球的制备 | 第23-24页 |
2.2.3 分子蹄液相吸附动力学的测定 | 第24-25页 |
2.2.4 固定床吸附分离 | 第25-26页 |
2.3 分析测试方法 | 第26-28页 |
2.3.1 静态饱和吸附量的测定 | 第26-27页 |
2.3.2 分子筛结晶度的计算 | 第27页 |
2.3.3 晶体形貌及其尺寸分析 | 第27页 |
2.3.4 比表面、孔容和孔径分析(BET法) | 第27页 |
2.3.5 元素分析 | 第27页 |
2.3.6 机械强度测定 | 第27页 |
2.3.7 石脑油定性、定量分析 | 第27-28页 |
第3章 无粘结剂5A分子筛合成工艺条件优化 | 第28-44页 |
3.1 硅凝胶胚体工艺条件优化 | 第28-31页 |
3.1.1 电解质加入量对凝胶时间的影响 | 第28-29页 |
3.1.2 硅溶胶中SiO_2含量对凝胶时间的影响 | 第29-30页 |
3.1.3 硅溶胶中SiO_2粒径对凝胶时间的影响 | 第30-31页 |
3.1.4 水相混合溶液浓度对成球性能的影响 | 第31页 |
3.2 合成无粘结剂5A分子蹄原料配比的优化 | 第31-34页 |
3.3 无粘结剂A型分子飾晶化条件的优化 | 第34-37页 |
3.4 合成无粘结剂5A分子筛样品的分析与表征 | 第37-39页 |
3.4.1 SEM分析 | 第37-38页 |
3.4.2 元素分析 | 第38页 |
3.4.3 比表面积、孔容及孔径分析 | 第38-39页 |
3.4.4 分子筛吸附容量的测定 | 第39页 |
3.5 液相吸附动力学 | 第39-42页 |
3.6 小结 | 第42-44页 |
第4章 凝胶胚体上A型分子筛晶化动力学 | 第44-55页 |
4.1 不同晶化时期分子筛样品的表征 | 第44-47页 |
4.2 碱度对晶化过程的影响 | 第47-51页 |
4.3 温度对晶化过程的影响 | 第51-52页 |
4.4 凝胶胚体上A型分子筛晶化过程活化能的计算 | 第52-54页 |
4.5 小结 | 第54-55页 |
第5章 自制无粘结剂5A分子筛固定床吸附分离石脑油效果考察 | 第55-60页 |
5.1 吸附穿透曲线 | 第55-56页 |
5.2 穿透吸附容量 | 第56-57页 |
5.3 脱附速率 | 第57-58页 |
5.4 吸附分离产物的组成 | 第58-59页 |
5.5 小结 | 第59-60页 |
第6章 脱附油精馏切割制取高品质溶剂油 | 第60-67页 |
6.1 脱附油分析 | 第60-61页 |
6.2 脱附油制取30号、6号、120号和140号溶剂油 | 第61-66页 |
6.3 脱附油做溶剂油的经济估算 | 第66页 |
6.4 小结 | 第66-67页 |
第7章 结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第73页 |