首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

SAPO-18的合成、改性及其催化丁烯裂解性能的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-11页
前言第11-12页
第一章 文献综述第12-28页
    1.1 沸石分子筛第12-13页
    1.2 磷酸硅铝(SAPO)分子筛简介第13-18页
        1.2.1 SAPO分子筛的种类和结构第13-14页
        1.2.2 SAPO分子筛的合成方法第14-15页
        1.2.3 SAPO分子筛的性能第15-16页
        1.2.4 影响SAPO分子筛性能的因素第16-18页
        1.2.5 SAPO分子筛的应用第18页
    1.3 SAPO-18 分子筛的简介第18-20页
        1.3.1 SAPO-18 分子筛的基本结构第18-19页
        1.3.2 SAPO-18 分子筛的合成第19-20页
        1.3.3 SAPO-18 分子筛的应用第20页
    1.4 丁烯制低碳烯烃研究进展第20-27页
        1.4.1 C_4烯烃催化裂解制乙烯和丙烯技术第21页
        1.4.2 丁烯催化裂解的反应机理第21-23页
        1.4.3 C_4烯烃催化裂解反应路径第23-24页
        1.4.4 用于丁烯裂解制低碳烯烃催化剂的研究进展第24-27页
    1.5 本课题的研究目的和内容第27-28页
第二章 实验部分第28-34页
    2.1 SAPO-18 分子筛的合成以及Mg改性SAPO-18 分子筛第28-30页
        2.1.1 试剂和原料第28页
        2.1.2 仪器和设备第28-29页
        2.1.3 SAPO-18 分子筛的合成第29页
        2.1.4 MgSAPO-18 的合成第29页
        2.1.5 Mg/SAPO-18 的合成第29-30页
    2.2 分子筛催化剂的表征第30页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第30页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.2.3 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第30页
        2.2.4 热重(TG)第30页
    2.3 丁烯裂解反应中催化性能的评价第30-34页
        2.3.1 用于丁烯裂解反应的催化剂第30页
        2.3.2 丁烯裂解反应实验第30-32页
        2.3.3 色谱分析第32页
        2.3.4 催化反应性能指标第32-34页
第三章 影响SAPO-18 以及Mg改性SAPO-18 分子筛合成的因素第34-40页
    3.1 引言第34页
    3.2 晶化时间对SAPO-18 分子筛合成的影响第34-35页
        3.2.1 不同晶化时间SAPO-18 分子筛的合成第34页
        3.2.2 不同晶化时间合成的SAPO-18 分子筛的XRD衍射分析第34-35页
    3.3 晶化温度对SAPO-18 分子筛合成的影响第35-36页
        3.3.1 不同晶化温度SAPO-18 分子筛的合成第35页
        3.3.2 不同晶化温度合成的SAPO-18 分子筛的XRD衍射分析第35-36页
    3.4 晶化方式对SAPO-18 分子筛合成的影响第36-37页
        3.4.1 不同晶化方式SAPO-18 分子筛的合成第36页
        3.4.2 不同晶化方式SAPO-18 分子筛的XRD衍射分析第36页
        3.4.3 不同晶化方式SAPO-18 分子筛的SEM分析第36-37页
    3.5 硅含量对SAPO-18 分子筛合成的影响第37-38页
        3.5.1 不同硅含量SAPO-18 分子筛的合成第37页
        3.5.2 不同硅含量SAPO-18 分子筛的XRD衍射分析第37-38页
    3.6 镁含量对MgSAPO-18 分子筛合成的影响第38-40页
        3.6.1 不同镁含量MgSAPO-18 分子筛的合成第38页
        3.6.2 不同镁含量MgSAPO-18 分子筛的XRD衍射分析第38-40页
第四章 SAPO-18 和ZSM-5 分子筛催化丁烯裂解反应性能第40-45页
    4.1 引言第40页
    4.2 SAPO-18 和ZSM-5 分子筛催化丁烯裂解反应的产物分布第40-41页
    4.3 分子筛结构对催化剂催化性能的影响第41-42页
    4.4 SAPO-18 分子筛酸量对催化剂催化性能的影响第42-45页
        4.4.1 不同硅含量SAPO-18 分子筛的NH_3-TPD分析第42-43页
        4.4.2 不同硅含量SAPO-18 的催化性能第43-45页
第五章 SAPO-18 以及Mg改性SAPO-18 分子筛催化丁烯裂解反应性能第45-50页
    5.1 引言第45页
    5.2 MgSAPO-18 和Mg/SAPO-18 分子筛的催化性能研究第45-47页
        5.2.1 MgSAPO-18 和Mg/SAPO-18 分子筛的NH_3-TPD分析第45页
        5.2.2 MgSAPO-18 和Mg/SAPO-18 分子筛的催化性能第45-46页
        5.2.3 MgSAPO-18 和Mg/SAPO-18 分子筛的TG分析第46-47页
    5.3 SAPO-18 和MgSAPO-18 分子筛的催化性能研究第47-50页
        5.3.1 SAPO-18 和MgSAPO-18 分子筛的NH_3-TPD分析第47-48页
        5.3.2 SAPO-18 和MgSAPO-18 分子筛的催化性能第48-49页
        5.3.3 SAPO-18 和MgSAPO-18 分子筛的TG分析第49-50页
第六章 SAPO-18 催化丁烯裂解反应条件及其再生性能第50-55页
    6.1 引言第50页
    6.2 反应空速对SAPO-18 分子筛催化性能的影响第50-51页
    6.3 反应温度对SAPO-18 分子筛催化性能的影响第51-53页
    6.4 SAPO-18 分子筛的再生性能第53-55页
        6.4.1 SAPO-18 分子筛的再生过程第53页
        6.4.2 再生SAPO-18 分子筛的NH_3-TPD分析第53-54页
        6.4.3 再生SAPO-18 分子筛催化丁烯裂解反应性能第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-62页
发表文章目录第62-63页
致谢第63-64页

论文共64页,点击 下载论文
上一篇:基于PSO-ELM的多环芳烃荧光光谱定量分析
下一篇:Pr3+离子掺杂CaTiO3及其光催化性能研究