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ZSM-11分子筛用于重油催化裂解过程的研究

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

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