0 前言 | 第1-9页 |
1 文献综述 | 第9-32页 |
·前言 | 第9-11页 |
·国内外现有降烯烃技术 | 第11-15页 |
·改进催化裂化(FCC)技术 | 第11-12页 |
·在催化裂化装置上采用新工艺 | 第11页 |
·采用催化裂化助剂 | 第11-12页 |
·FCC工艺条件的优化 | 第12页 |
·采用汽油回炼技术 | 第12页 |
·开发新的FCC降烯烃催化剂 | 第12-13页 |
·FCC汽油醚化技术 | 第13-14页 |
·汽油加氢精制技术 | 第14页 |
·汽油烷基化技术 | 第14-15页 |
·FCC汽油降烯烃催化新工艺应具备的技术特征 | 第15-17页 |
·芳构化反应对催化剂的要求 | 第17-18页 |
·异构化反应对催化剂的要求 | 第18-21页 |
·纳米沸石的特点及其在催化中的应用 | 第21-26页 |
·纳米沸石的结构表征及性能特点 | 第22-25页 |
·结构表征 | 第22-23页 |
·电镜及激光粒度分布仪 | 第22-23页 |
·t-polt法表征分子筛外表面积 | 第23页 |
·孔性质的表征 | 第23页 |
·酸性的表征 | 第23页 |
·性能特点 | 第23-25页 |
·外表面特点 | 第23-24页 |
·吸附特性 | 第24页 |
·扩散特性 | 第24页 |
·水热稳定性及热稳定性 | 第24-25页 |
·纳米沸石在催化中的应用 | 第25-26页 |
·ZSM-5沸石的结构特点及发展历史 | 第26-27页 |
·本课题选题依据 | 第27-32页 |
·前期工作 | 第27页 |
·本论文的工作重点 | 第27-32页 |
2 实验部分 | 第32-36页 |
·HZSM-5催化剂的制备 | 第32页 |
·高温蒸气钝化改性 | 第32页 |
·金属离子浸渍改性 | 第32页 |
·BETA/ZSM-5双沸石催化剂的制备 | 第32-33页 |
·机械混合法 | 第32页 |
·采用共晶沸石法 | 第32-33页 |
·催化剂的物化性质表征 | 第33页 |
·模型化合物反应 | 第33-34页 |
·双沸石催化剂模型化合物反应 | 第33页 |
·保护剂模型化合物反应 | 第33-34页 |
·催化剂汽油降烯烃性能评价 | 第34页 |
·反应装置及流程图 | 第34页 |
·降烯烃反应原料 | 第34页 |
·产物分析 | 第34页 |
·所用的原料和化学试剂 | 第34-36页 |
3 水蒸汽钝化改性对纳米ZSM-5沸石酸度及芳构化降烯烃性能的影响 | 第36-45页 |
·引言 | 第36页 |
·改性对沸石晶体结构的影响 | 第36-37页 |
·水蒸汽钝化改性对催化剂表面酸性的影响 | 第37-39页 |
·水蒸汽钝化改性对催化剂微孔吸附扩散性能的影响 | 第39页 |
·水蒸汽钝化改性对催化剂芳构化降烯烃活性和稳定性的影响 | 第39-41页 |
·影响催化剂芳构化降烯烃稳定性的因素 | 第41-44页 |
·总酸量 | 第41-42页 |
·强酸量 | 第42页 |
·C_L/C_B | 第42-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
4 Co、Mo改性纳米HZSM-5芳构化降烯烃的探索 | 第45-53页 |
·引言 | 第45页 |
·实验部分 | 第45页 |
·Co、Mo改性对纳米HZSM-5酸性的影响 | 第45-47页 |
·Co、Mo改性对纳米HZSM-5芳构化降烯烃性能的影响 | 第47-51页 |
·负载Co、Mo对汽油产物分布的影响 | 第47-48页 |
·Co负载量对芳构化降烯烃稳定性的影响 | 第48-49页 |
·Mo负载量对芳构化降烯烃稳定性的影响 | 第49-51页 |
·Mo/HZSM-5芳构化降烯烃长运转评价 | 第51页 |
·小结 | 第51-53页 |
5 BETA/ZSM-5双沸石催化剂的研究 | 第53-61页 |
·引言 | 第53页 |
·双沸石催化剂的物化性质表征 | 第53-55页 |
·XRD表征 | 第53-54页 |
·NH_3-TPD表征 | 第54-55页 |
·吸附量表征 | 第55页 |
·模型烃反应实验 | 第55-56页 |
·双沸石催化FCC汽油降烯烃的反应特性 | 第56-57页 |
·BETA沸石引入量对催化剂异构化性能的影响 | 第57-58页 |
·反应条件对双沸石催化剂降烯烃性能的影响 | 第58-59页 |
·小结 | 第59-61页 |
6 几种中试放大QG009催化剂的反应性能评价 | 第61-67页 |
·小试催化剂与一种中试放大催化剂的比较 | 第61-64页 |
·酸度表征 | 第61页 |
·组成测试 | 第61-62页 |
·吸附量表征 | 第62页 |
·催化剂的降烯烃性能比较 | 第62-64页 |
·挤条方式对QG009性能的影响 | 第64-66页 |
·对吸附性能的影响 | 第64页 |
·对降烯烃性能的影响 | 第64-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
7 减缓降烯烃催化剂失活的保护措施探索 | 第67-70页 |
·保护剂对二烯烃的选择性脱除作用 | 第67页 |
·保护剂对QG009抗失活性能的影响 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
8 结论 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
作者简介 | 第73-75页 |