摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 反应机理 | 第10-12页 |
1.2.1 自由基机理 | 第10-11页 |
1.2.2 正碳离子机理 | 第11页 |
1.2.3 双重反应机理 | 第11-12页 |
1.3 催化剂 | 第12-15页 |
1.3.1 金属氧化物催化剂 | 第12页 |
1.3.2 沸石分子筛催化剂 | 第12-15页 |
1.3.3 复合催化剂 | 第15页 |
1.4 重油催化裂解技术的发展和应用 | 第15-22页 |
1.4.1 国内主要工艺 | 第15-19页 |
1.4.2 国外主要工艺 | 第19-22页 |
1.5 论文的意义及内容 | 第22-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-31页 |
2.1 实验原料及催化剂 | 第23-24页 |
2.2 实验装置 | 第24-26页 |
2.2.1 固定床微反装置 | 第24页 |
2.2.2 催化剂老化装置 | 第24-25页 |
2.2.3 中试评价装置 | 第25-26页 |
2.3 催化剂表征 | 第26-28页 |
2.3.1 物相分析 | 第26页 |
2.3.2 形貌分析 | 第26-27页 |
2.3.3 孔结构分析 | 第27页 |
2.3.4 酸性质分析 | 第27-28页 |
2.4 油品、产物分析及数据处理 | 第28-31页 |
2.4.1 油品分析 | 第28页 |
2.4.2 产物分析 | 第28-30页 |
2.4.3 数据处理 | 第30-31页 |
第三章 ZSM-11 分子筛催化裂解性能研究 | 第31-46页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 催化剂结构及性质对比 | 第31-39页 |
3.2.1 微观结构对比 | 第31-32页 |
3.2.2 孔结构对比 | 第32-34页 |
3.2.3 酸性质对比 | 第34-37页 |
3.2.4 水热稳定性对比 | 第37-38页 |
3.2.5 LQM-1 催化剂反应性能推测 | 第38-39页 |
3.3 催化剂反应性能对比 | 第39-44页 |
3.3.1 固定床微反评价 | 第39-41页 |
3.3.2 提升管中试装置评价 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 LQM-1 催化剂活性衰减规律研究 | 第46-65页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验操作条件 | 第47页 |
4.3 催化剂表征及分析 | 第47-53页 |
4.3.1 衰减过程对催化剂物性的影响 | 第47-50页 |
4.3.2 衰减过程对催化剂酸性质的影响 | 第50-53页 |
4.4 实验数据分析 | 第53-63页 |
4.4.1 衰减过程对产物分布的影响 | 第54-55页 |
4.4.2 衰减过程对干气组成的影响 | 第55-57页 |
4.4.3 衰减过程对液化气组成的影响 | 第57-61页 |
4.4.4 衰减过程对汽油组成的影响 | 第61-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 反应条件对LQM-1 催化剂裂解性能的影响 | 第65-86页 |
5.1 引言 | 第65-66页 |
5.2 剂油比对LQM-1 裂解性能的影响 | 第66-72页 |
5.2.1 实验条件 | 第66页 |
5.2.2 剂油比对原料转化率的影响 | 第66-67页 |
5.2.3 剂油比对产物分布的影响 | 第67-69页 |
5.2.4 剂油比对气体产品组成的影响 | 第69-72页 |
5.3 反应温度对LQM-1 裂解性能的影响 | 第72-78页 |
5.3.1 实验条件 | 第72页 |
5.3.2 反应温度对原料转化率的影响 | 第72-73页 |
5.3.3 反应温度对产物分布的影响 | 第73-75页 |
5.3.4 反应温度对气体产品组成的影响 | 第75-78页 |
5.4 停留时间对LQM-1 裂解性能的影响 | 第78-85页 |
5.4.1 实验条件 | 第79页 |
5.4.2 停留时间对原料转化率的影响 | 第79-80页 |
5.4.3 停留时间对产物分布的影响 | 第80-81页 |
5.4.4 停留时间对气体产品组成的影响 | 第81-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-96页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |