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

C5/C6烷烃异构化贵金属催化剂的研究

前言第1-13页
第一章 文献综述第13-20页
 1.1 概述第13-14页
 1.2 C_5/C_6烷烃异构化催化剂研究进展第14-15页
 1.3 正戊烷异构化反应机理第15-18页
  1.3.1 正碳离子及其反应第15-17页
   1.3.1.1 正碳离子的主要反应第15-16页
   1.3.1.2 正碳离子的稳定性第16-17页
  1.3.2 正戊烷异构化的一般机理第17-18页
   1.3.2.1 酸性催化剂的异构化机理第17页
   1.3.2.2 金属-酸性双功能催化剂上的异构化机理第17-18页
 1.4 在异构化过程中伴随的副反应第18-19页
 1.5 C_5/C_6烷烃异构化反应热力学第19-20页
第二章 试验部分第20-24页
 2.1 Pt-HM石催化剂的制备第20页
 2.2 催化剂反应性能的评价第20-23页
  2.2.1 催化剂评价装置流程第20-22页
  2.2.2 反应产物分析方法第22-23页
 2.3 动力学试验第23-24页
  2.3.1 试验装置流程第23页
  2.3.2 反应产物分析方法第23页
  2.3.3 动力学试验条件第23-24页
第三章 催化剂评价试验结果分析第24-43页
 3.1 微反活性空白试验第24页
 3.2 离子交换对Pt-HM催化剂性能的影响第24-27页
  3.2.1 离子交换对催化剂酸性质与结构的影响第24-25页
  3.2.2 残钠量对Pt-HM催化剂性能的影响第25-27页
 3.3 金属铂含量对Pt-HM催化剂性能的影响第27-30页
 3.4 焙烧温度对Pt-HM催化剂性能的影响第30-32页
 3.5 还原条件对Pt-HM催化剂性能的影响第32-35页
  3.5.1 还原温度对Pt-HM催化剂性能的影响第32-33页
  3.5.2 还原氢气流量对Pt-HM催化剂性能的影响第33-34页
  3.5.3 还原压力对Pt-HM催化剂性能的影响第34-35页
 3.6 助催化剂二氧化锆对正戊烷异构化反应的影响第35-37页
 3.7 异构化反应的工艺条件对异构化反应的影响第37-42页
  3.7.1 反应温度对正戊烷异构化反应的影响第37-38页
  3.7.2 反应压力对正戊烷异构化反应的影响第38-39页
  3.7.3 反应空速对正戊烷异构化反应的影响第39-41页
  3.7.4 氢烃摩尔比对正戊烷异构化反应的影响第41-42页
 3.8 操作条件的优化第42-43页
第四章 Pt/ZrO_2-HM催化剂上C_5/C_6烷烃异构化反应的动力学第43-59页
 4.1 研究动力学的意义第43-44页
 4.2 Pt/ZrO_2-HM催化剂上正己烷异构化反应的活性稳定期第44页
 4.3 外扩散影响的考察第44-45页
 4.4 内扩散影响的考察第45页
 4.5 拟一级可逆反应动力学模型第45-59页
  4.5.1 模型的的推导第45-46页
  4.5.2 正戊烷异构化的动力学第46-50页
   4.5.2.1 正戊烷异构化的动力学模型第46-48页
   4.5.2.2 正戊烷异构化反应活化能的确定第48-49页
   4.5.2.3 逆反应的k′及Ea′的求取第49-50页
   4.5.2.4 一级模型的验证第50页
  4.5.3 正己烷异构化动力学第50-59页
   4.5.3.1 正己烷异构化的动力学模型第50-52页
   4.5.3.2 温度的影响第52-53页
   4.5.3.3 逆反应的k′及Ea′的求取第53-54页
   4.5.3.4 总压对反应的影响第54-57页
   4.5.3.5 H_2/C_6摩尔比对反应的影响第57-59页
结论第59-60页
致谢第60-61页
附录第61-86页
参考文献第86-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:紫杉醇分离纯化工艺过程的研究
下一篇:禾谷类作物谷胱甘肽转移酶与除草剂抗性相关性的研究