摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
引言 | 第11-12页 |
1 文献综述 | 第12-24页 |
1.1 沸石分子筛概述 | 第12-16页 |
1.1.1 沸石分子筛简介 | 第12-14页 |
1.1.2 沸石分子筛的合成研究 | 第14-16页 |
1.2 沸石分子筛ZSM-22的结构与合成 | 第16-22页 |
1.2.1 沸石分子筛ZSM-22的结构特点 | 第16-19页 |
1.2.2 沸石分子筛ZSM-22的合成及影响因素 | 第19-22页 |
1.3 沸石分子筛ZSM-22的应用 | 第22-23页 |
1.4 论文的研究内容 | 第23-24页 |
2 实验部分 | 第24-30页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第24-26页 |
2.1.1 实验试剂和原料 | 第24-25页 |
2.1.2 实验设备与仪器 | 第25-26页 |
2.2 沸石分子筛ZSM-22的合成方法 | 第26页 |
2.3 沸石分子筛ZSM-22的表征 | 第26-27页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM) | 第26-27页 |
2.3.3 氨程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第27页 |
2.4 催化剂制备 | 第27-28页 |
2.4.1 H-ZSM-22分子筛催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.4.2 Pt/ZSM-22分子筛的制备 | 第28页 |
2.5 ZSM-22催化剂催化性能评价 | 第28-30页 |
2.5.1 反应评价装置 | 第28-29页 |
2.5.2 反应产物分析 | 第29-30页 |
3 ZSM-22沸石分子筛的合成研究 | 第30-50页 |
3.1 ZSM-22沸石分子筛的合成条件研究 | 第30-42页 |
3.1.1 碱度的影响 | 第30-31页 |
3.1.2 晶化温度的影响 | 第31-32页 |
3.1.3 晶化时间的影响 | 第32-34页 |
3.1.4 DAH用量的影响 | 第34-35页 |
3.1.5 水量的影响 | 第35-36页 |
3.1.6 晶种量的影响 | 第36-38页 |
3.1.7 硅铝比的影响 | 第38-39页 |
3.1.8 搅拌的影响 | 第39-42页 |
3.2 ZSM-22分子筛的SEM表征 | 第42-46页 |
3.2.1 不同晶化温度合成的ZSM-22分子筛的SEM图 | 第42-43页 |
3.2.2 不同水量合成的ZSM-22分子筛的SEM图 | 第43-44页 |
3.2.3 不同硅铝比合成的ZSM-22分子筛的SEM图 | 第44-46页 |
3.2.4 搅拌条件合成的ZSM-22分子筛的SEM图 | 第46页 |
3.3 ZSM-22分子筛的NH_3-TPD表征 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
4 ZSM-22上正十二烷烃加氢选择裂化/异构化反应性能研究 | 第50-71页 |
4.1 反应条件对催化剂催化性能的影响 | 第50-59页 |
4.1.1 反应温度的影响 | 第50-52页 |
4.1.2 反应压力的影响 | 第52-54页 |
4.1.3 WHSV(质量空速)的影响 | 第54-56页 |
4.1.4 氢油比的影响 | 第56-59页 |
4.2 不同硅铝比H-ZSM-22反应性能研究 | 第59-61页 |
4.3 不同晶粒大小的H-ZSM-22反应性能研究 | 第61-62页 |
4.4 H-ZSM-22分子筛的改性及其催化性能研究 | 第62-68页 |
4.4.1 水蒸汽钝化改性 | 第62-65页 |
4.4.2 磷化改性 | 第65-66页 |
4.4.3 改性H-ZSM-22分子筛催化剂稳定性评价 | 第66-68页 |
4.5 Pt/ZSM-22分子筛催化性能研究 | 第68-69页 |
4.5.1 Pt/ZSM-22分子筛催化剂的催化性能 | 第68页 |
4.5.2 Pt/ZSM-22分子筛催化剂催化性能稳定性评价 | 第68-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-71页 |
5 Pt/ZSM-22上正十六烷加氢选择裂化/异构化反应性能研究 | 第71-78页 |
5.1 不同WHSV下Pt/ZSM-22分子筛加氢选择裂化/异构化反应性能 | 第71-73页 |
5.2 不同温度下Pt/ZSM-22分子筛加氢选择裂化/异构化反应性能 | 第73-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |