摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
1.1 丙烯的发展现状及趋势 | 第10-16页 |
1.1.1 丙烯的市场需求 | 第10-12页 |
1.1.2 丙烯的生产技术及现状 | 第12-16页 |
1.2 乙醇制丙烯催化研究进展 | 第16-19页 |
1.2.1 生物质燃料乙醇工艺 | 第16页 |
1.2.2 乙醇制丙烯技术 | 第16-17页 |
1.2.3 乙醇制丙烯的反应机理 | 第17-19页 |
1.3 乙醇制丙烯催化剂的研究现状 | 第19-21页 |
1.4 Hβ分子筛催化剂应用于乙醇制丙烯反应 | 第21-25页 |
1.4.1 Hβ分子筛催化剂 | 第21-23页 |
1.4.2 Hβ分子筛的改性方法及其应用 | 第23-25页 |
1.5 论文的研究目的和内容 | 第25-27页 |
1.5.1 论文的研究目的 | 第25-26页 |
1.5.2 论文的研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-32页 |
2.1 实验试剂与设备 | 第27-28页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验设备 | 第27-28页 |
2.2 催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.2.1 Hβ分子筛金属改性 | 第28页 |
2.2.2 Hβ分子筛氯化处理 | 第28-29页 |
2.3 Hβ分子筛催化剂性能综合评价 | 第29-30页 |
2.4 催化剂的表征 | 第30-32页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第30页 |
2.4.2 氨程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第30页 |
2.4.3 H_2程序升温还原(H_2-TPR) | 第30页 |
2.4.4 N_2等温线吸附-脱附(BET) | 第30-32页 |
第三章 用于乙醇制丙烯ZnCl_2/Hβ催化剂上Zn~(2+)与Cl~-相互作用研究 | 第32-46页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 ZnCl_2改性Hp催化剂反应性能 | 第32-37页 |
3.2.1 不同ZnCl_2负载量对Zn/Hβ-a催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第32-34页 |
3.2.2 反应温度对16%Zn/Hβ-a催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 乙醇分压对16%Zn/Hβ-a催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.4 质量空速对16%Zn/Hβ-a催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第36-37页 |
3.3 Zn(AC)_2改性Hβ催化剂反应性能 | 第37-42页 |
3.3.1 不同Zn(AC)_2负载量对Zn/Hβ-b催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 反应温度对16%Zn/Hβ-b催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 乙醇分压对16%Zn/Hβ-b催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.4 质量空速对Zn/Hβ-b催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第41-42页 |
3.4 HCl改性Hβ催化反应性能 | 第42-45页 |
3.4.1 不同HCl负载量对Cl/Hβ催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第42页 |
3.4.2 反应温度对16%Cl/Hβ催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第42-43页 |
3.4.3 乙醇分压对16%Cl/Hβ催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第43-45页 |
3.4.4 质量空速对16%Cl/Hβ催化剂上乙醇制丙烯性能的影响 | 第45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 催化剂性质表征 | 第46-56页 |
4.1 催化剂X射线衍射(XRD) | 第46-47页 |
4.2 氨程序升温脱附(TPD) | 第47-51页 |
4.2.1 不同ZnCl_2负载量改性的Zn/Hβ-a催化剂酸性分布 | 第47-48页 |
4.2.2 不同Zn(AC)_2负载量改性的Zn/Hβ-b催化剂酸性分布 | 第48-50页 |
4.2.3 不同HCl负载量改性的Cl/Hβ催化剂酸性分布 | 第50-51页 |
4.3 氢程序升温还原(TPR) | 第51-54页 |
4.3.1 不同ZnCl_2负载量改性的Zn/Hβ-a催化剂程序升温还原 | 第51-53页 |
4.3.2 不同Zn(AC)_2负载量改性的Zn/Hβ-b催化剂程序升温还原 | 第53-54页 |
4.4 N_2等温吸附-脱附(BET) | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 结论与创新点 | 第56-57页 |
5.1 结论 | 第56页 |
5.2 创新点 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64页 |