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乙烯芳构化催化剂的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 轻烃芳构化研究进展第12-17页
        1.2.1 轻烃芳构化工艺第12-14页
        1.2.2 轻烃芳构化催化剂研究进展第14-15页
        1.2.3 目前轻烃芳构化的主要问题第15-17页
    1.3 催化裂化干气资源第17-19页
        1.3.1 催化裂化干气利用现状第17-18页
        1.3.2 催化裂化干气芳构化第18-19页
    1.4 乙烯芳构化反应机理第19-21页
    1.5 本论文的主要研究内容第21-23页
第二章 实验方法第23-26页
    2.1 原料与试剂第23页
    2.2 催化剂的制备第23-24页
        2.2.1 分子筛催化剂的制备第23页
        2.2.2 改性分子筛催化剂的制备第23页
        2.2.3 催化剂的水热处理第23-24页
    2.3 催化剂的表征方法第24页
        2.3.1 X射线衍射分析第24页
        2.3.2 氮气吸脱附表征第24页
        2.3.3 氨气程序升温脱附实验第24页
        2.3.4 傅立叶变换红外光谱实验第24页
    2.4 实验装置第24-25页
    2.5 实验数据处理方法第25-26页
第三章 乙烯芳构化反应条件的考察第26-40页
    3.1 前言第26页
    3.2 反应温度对乙烯芳构化的影响第26-29页
    3.3 反应空速对乙烯芳构化的影响第29-32页
    3.4 乙烯芳构化各产物形成路径探讨第32-34页
    3.5 乙烯芳构化理论氢平衡计算第34-35页
    3.6 乙烯在不同类型分子筛催化剂上的芳构化性能第35-38页
        3.6.1 不同类型分子筛的性质第36-37页
        3.6.2 不同类型分子筛催化剂上的芳构化性能第37-38页
    3.7 小结第38-40页
第四章 改性HZSM-5 分子筛催化剂上的芳构化性能第40-68页
    4.1 前言第40-41页
    4.2 金属改性HZSM-5 分子筛催化剂上的芳构化性能第41-52页
        4.2.1 金属改性HZSM-5 分子筛催化剂的反应性能第42-47页
        4.2.2 金属改性后催化剂芳构化性能改变的原因探讨第47-52页
    4.3 Zn改性前后乙烯芳构化过程氢平衡计算第52-54页
    4.4 不同Zn负载量的Zn/HZSM-5 分子筛催化剂考察第54-59页
        4.4.1 不同Zn负载量Zn/HZSM-5 分子筛催化剂的性质第54-57页
        4.4.2 不同Zn负载量Zn/HZSM-5 分子筛催化剂上的芳构化性能第57-59页
    4.5 不同Ni负载量Ni/HZSM-5 分子筛催化剂考察第59-64页
        4.5.1 不同Ni负载量Ni/HZSM-5 分子筛催化剂的性质第59-62页
        4.5.2 不同Ni含量Ni/HZSM-5 分子筛催化剂上的芳构化性能第62-64页
    4.6 复合金属改性Zn-M/HZSM-5 分子筛催化剂考察第64-66页
    4.7 小结第66-68页
第五章 酸性对乙烯芳构化性能的影响第68-79页
    5.1 前言第68页
    5.2 不同硅铝比的分子筛催化剂上的乙烯芳构化性能第68-73页
        5.2.1 不同硅铝比HZSM-5 分子筛的酸性质分析第69-71页
        5.2.2 乙烯在不同硅铝比分子筛催化剂上的芳构化反应第71-73页
    5.3 水热老化处理分子筛催化剂上的乙烯芳构化性能第73-78页
        5.3.1 水热老化处理温度对催化剂芳构化性能的影响第74-77页
        5.3.2 水热老化处理时间对催化剂芳构化性能的影响第77-78页
    5.4 小结第78-79页
结论第79-80页
参考文献第80-88页
致谢第88页

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