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金属改性MCM-48催化剂的制备及其庚烷异构性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-24页
    1.1 烷烃异构化反应催化剂第11页
    1.2 C_5-C_8烷烃异构化催化剂第11-16页
        1.2.1 分子筛第13-14页
        1.2.2 固体超强酸第14页
        1.2.3 锆基复合氧化物第14-15页
        1.2.4 离子液体第15页
        1.2.5 复合分子筛第15-16页
    1.3 介孔材料的概述第16-23页
        1.3.1 介孔材料与分子筛第16页
        1.3.2 介孔材料的分类第16-17页
        1.3.3 介孔材料改性第17-19页
        1.3.4 介孔材料的应用第19-23页
    1.4 本文研究内容第23-24页
第二章 实验部分第24-28页
    2.1 实验药品和仪器第24-25页
    2.2 催化剂的制备第25页
        2.2.1 M-MCM-48介孔分子筛的合成第25页
        2.2.2 Ni/M-MCM-48催化剂的制备第25页
    2.3 催化剂的表征第25-26页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第25页
        2.3.2 N_2吸附-脱附第25-26页
        2.3.3 傅里变换红外光谱分析(FT-IR)第26页
        2.3.4 扫描电镜SEM和EDS第26页
        2.3.5 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第26页
    2.4 催化剂的性能评价第26-27页
    2.5 实验装置图第27页
    2.6 活性和选择性的计算第27-28页
第三章 M-MCM-48介孔分子筛的结构表征第28-36页
    3.1 XRD表征第28-29页
    3.2 比表面积及孔径测定(N_2吸附-脱附)第29-31页
    3.3 SEM及EDS分析第31-32页
    3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第32-33页
    3.5 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第33-34页
    3.6 杂原子掺杂的合成机理第34页
    3.7 本章小结第34-36页
第四章 Ni/M-MCM-48催化剂的庚烷异构化性能第36-49页
    4.1 Ni/Zn-MCM-48的结构表征第36-38页
        4.1.1 小角X射线衍射(XRD)第36页
        4.1.2 BET分析第36-37页
        4.1.3 扫描电镜分析(SEM)第37页
        4.1.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第37-38页
    4.2 Ni/Co-MCM-48的结构表征第38-40页
        4.2.1 小角X射线衍射(XRD)第38-39页
        4.2.2 BET分析第39页
        4.2.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第39-40页
    4.3 Ni/Ni-MCM-48的结构表征第40-42页
        4.3.1 小角度X射线衍射(XRD)第40-41页
        4.3.2 BET分析第41页
        4.3.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第41-42页
    4.4 Ni/M-MCM-48催化剂的性能评价第42-48页
        4.4.1 金属Ni负载量对催化剂庚烷异构化性能的影响第42-43页
        4.4.2 还原温度对异构化性能的影响第43-44页
        4.4.3 还原时间对异构化性能的影响第44页
        4.4.4 反应温度的影响第44-45页
        4.4.5 重时空速(WHSV)的影响第45-46页
        4.4.6 氢烃比的影响第46-47页
        4.4.7 不同载体催化剂的催化性能比较第47页
        4.4.8 催化剂的反应稳定性测试第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-59页
发表文章目录第59-60页
致谢第60-61页

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