摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 本课题研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 异构脱蜡的反应机理 | 第13-14页 |
1.2.1 双功能催化机理 | 第13页 |
1.2.2 择形催化机理 | 第13-14页 |
1.3 催化剂制备及其异构化性能 | 第14-21页 |
1.3.1 金属/分子筛型催化剂 | 第14-19页 |
1.3.2 其他类型催化剂 | 第19页 |
1.3.3 国内异构脱蜡技术现状 | 第19-21页 |
1.4 本课题的研究目标及内容 | 第21-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-33页 |
2.1 实验试剂、原材料及仪器 | 第22-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22页 |
2.1.2 实验原材料 | 第22-25页 |
2.1.3 实验仪器 | 第25-27页 |
2.2 SAPO-11 分子筛及催化剂的制备 | 第27-29页 |
2.2.1 SAPO-11 分子筛的制备 | 第27页 |
2.2.2 载体的制备 | 第27页 |
2.2.3 浸渍液的配制 | 第27-29页 |
2.3 SAPO-11 分子筛及催化剂的表征 | 第29-30页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第29页 |
2.3.2 N_2 吸附-脱附分析 | 第29-30页 |
2.3.3 扫描电镜分析 | 第30页 |
2.3.4 油品硫氮含量分析 | 第30页 |
2.3.5 吡啶吸附红外光谱分析 | 第30页 |
2.4 催化剂加氢性能的评价 | 第30-33页 |
2.4.1 加氢异构脱蜡反应装置 | 第30-31页 |
2.4.2 装置操作过程 | 第31页 |
2.4.3 实验测定方法及参考标准 | 第31-33页 |
第三章 动态水热法制备SAPO-11 分子筛的研究 | 第33-49页 |
3.1 制备条件 | 第33-34页 |
3.2 动态合成中硅含量的影响 | 第34-39页 |
3.3 模板剂用量的影响 | 第39-40页 |
3.4 动态合成中晶化时间的影响 | 第40-42页 |
3.5 动态合成中晶化温度的影响 | 第42-43页 |
3.6 动态合成中搅拌浆转速的影响 | 第43-45页 |
3.7 动态合成Pt-Pd/SAPO-11 催化剂异构脱蜡性能评价 | 第45-47页 |
本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Ni-W型异构脱蜡催化剂的表征分析及性能评价 | 第49-66页 |
4.1 不同活性组分类型对异构脱蜡性能的影响 | 第49-57页 |
4.1.1 Ni-W活性组分类型对催化剂酸性的影响 | 第49-50页 |
4.1.2 活性组分类型对基础油收率的影响 | 第50-52页 |
4.1.3 活性组分类型对基础油凝点的影响 | 第52-53页 |
4.1.4 原料油中硫氮对催化剂性能的影响 | 第53-56页 |
4.1.5 催化剂脱硫氮性能 | 第56-57页 |
4.2 氮化条件对催化剂性能的影响 | 第57-61页 |
4.2.1 氮化空速对催化剂性能的影响 | 第57-58页 |
4.2.2 催化剂XRD分析 | 第58页 |
4.2.3 不同氮化空速下催化剂异构脱蜡性能评价 | 第58-61页 |
4.3 氮化时间对催化剂性能的影响 | 第61-64页 |
4.3.1 氮化时间催化剂的XRD分析 | 第61-62页 |
4.3.2 不同氮化时间催化剂异构脱蜡反应性能评价 | 第62-64页 |
本章小结 | 第64-66页 |
第五章 Ni-Mo氮化物催化剂的制备表征及性能评价 | 第66-74页 |
5.1 Ni-Mo氮化物异构脱蜡催化剂的表征分析及性能评价 | 第66-72页 |
5.1.1 XRD分析 | 第67-68页 |
5.1.2 N_2 吸附-脱附分析 | 第68-69页 |
5.1.3 Py-IR分析 | 第69页 |
5.1.4 金属氮化物类型对催化剂降凝的影响 | 第69-72页 |
5.2 反应空速对Ni-Mo型氮化物催化剂异构脱蜡性能的影响 | 第72-73页 |
本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81页 |