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 |