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ZRP分子筛改性对正庚烷芳构化性能的影响

1 前言第1-17页
 1.1 HZSM-5的性质及作用机理第8-12页
 1.2 改性ZSM-5的应用及反应机理第12-15页
 1.3 论文研究的目的、思路及研究内容第15-17页
  1.3.1 研究目的第15-16页
  1.3.2 思路第16-17页
  1.3.3 研究内容第17页
2 实验第17-27页
 2.1 原料及试剂第17-18页
 2.2 分子筛物化表征第18-21页
  2.2.1 金属元素含量第18页
  2.2.2 相对结晶度及晶胞常数第18-19页
  2.2.3 酸密度和酸强度第19页
  2.2.4 酸类型(B酸和L酸)第19-20页
  2.2.5 比表面积、孔容和孔径分布第20页
  2.2.6 形貌分析第20页
  2.2.7 反应光谱测定第20-21页
 2.3 分子筛的处理方法第21页
 2.4 脉冲微反裂化实验第21-24页
  2.4.1 装置流程第21-22页
  2.4.2 主要仪器第22页
  2.4.3 实验用气体第22-23页
  2.4.4 内外扩散的消除第23页
  2.4.5 实验步骤第23-24页
 2.5 轻油微反裂化实验第24-27页
  2.5.1 实验装置第24-25页
  2.5.2 主要仪器第25页
  2.5.3 实验步骤第25页
  2.5.4 产物分析方法第25-27页
3 实验结果与讨论第27-64页
 3.1 不同元素改性分子筛的脉冲微反结果第27-35页
  3.1.1 ZnZRP的脉冲微反结果第27-30页
  3.1.2 Ga改性分子筛的反应性能第30-31页
  3.1.3 金属改性第31-33页
  3.1.4 P改性分子筛的脉冲微反结果第33页
  3.1.5 不同元素改性的分子筛性能比较第33-35页
 3.2 改性ZSM-5反应性能的探讨第35-40页
  3.2.1 ZnHZRP新鲜剂的正庚烷反应原位红外谱图第35-36页
  3.2.2 老化时间对ZnZRP的影响第36-39页
   3.2.2.1 老化时间对反应性能的影响第36-37页
   3.2.2.2 不同老化时间ZnZRP的Ir谱图第37-38页
   3.3.2.3 不同老化时间的分子筛的XRD谱图第38-39页
  3.2.3 水热处理温度对分子筛反应性能的影响第39-40页
 3.3 反应机理探讨第40-49页
  3.3.1 ZnZRP红外光谱数据第40-42页
  3.3.2 改性分子筛的B/L酸的比值第42页
  3.3.3 ZnHZRP、HZRP、ZnNaZRP的IR数据第42-45页
  3.3.4 HZRP、ZnNaZRP、ZnHZRP的正庚烷脉冲微反结果第45-49页
 3.4 Zn改性分子筛失活原因探讨第49-56页
  3.4.1 ZnZRP的孔分布数据第49-50页
  3.4.2 Zn改性分子筛的金属含量分析第50页
  3.4.3 Zn改性对ZRP比表面积和孔体积的影响第50-51页
  3.4.4 Zn改性ZRP的XRD图第51-52页
  3.4.5 Zn改性ZRP的RAMEN图第52-53页
  3.4.6 Zn改性ZRP的SEM图第53-56页
 3.5 Zn、P改性分子筛性能探讨第56-64页
  3.5.1 HZRP、ZnZRP、ZnPZRP反应性能探讨第56-60页
   3.5.1.1 HZRP、ZnZRP、ZnPZRP固定床微反结果第56-58页
   3.5.1.2 HZRP、ZnZRP、ZnPZRP的红外结果第58-59页
   3.5.1.3 ZnPZRP的XRD图第59-60页
   3.5.1.4 改性分子筛的总酸量第60页
  3.5.2 元素负载顺序对分子筛活性的影响第60-61页
  3.5.3 ZnPZRP的脉冲反应动力学研究第61-64页
   3.5.3.1 表观速率常数的测定第61-62页
   3.5.3.2 表观活化能的求得第62-64页
4 结论第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-68页

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