摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
·烷烃异构化催化剂 | 第10-14页 |
·传统烷烃异构化催化剂研究进展 | 第10-11页 |
·长链烷烃异构化催化剂研究进展 | 第11-14页 |
·钼基及钨基催化剂 | 第14-19页 |
·钼基催化剂 | 第14-15页 |
·钨基催化剂 | 第15-19页 |
·复合氧化物固体超强酸 | 第19-22页 |
·制备方法 | 第19-21页 |
·制备因素的影响 | 第21-22页 |
·改性 | 第22页 |
·烷烃异构化反应的热力学和动力学分析 | 第22-23页 |
·烷烃异构化反应的热力学影响因素 | 第22-23页 |
·烷烃异构化反应的动力学影响因素 | 第23页 |
·烷烃异构化反应机理研究进展 | 第23-27页 |
·传统双功能催化机理 | 第23-25页 |
·金属环丁烷中间物种键迁移机理 | 第25-26页 |
·双烷基质子化环丙烷机理 | 第26-27页 |
·其它反应机理 | 第27页 |
·本文的研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-32页 |
·实验药品和仪器 | 第29页 |
·催化剂的制备 | 第29-30页 |
·复合载体的制备 | 第29-30页 |
·负载活性组分 | 第30页 |
·正庚烷异构化反应性能评价 | 第30页 |
·催化剂表征 | 第30-31页 |
·XRD 表征 | 第30页 |
·BET 表面积和孔径分布测定表征 | 第30-31页 |
·活性和选择性的计算 | 第31页 |
·实验装置图 | 第31-32页 |
第三章 Ni-WO_3/TiO_2-Al_2O_3催化剂上正庚烷的异构化 | 第32-43页 |
·制备因素对NWTA(a, b)催化剂的结构及异构化反应性能影响 | 第32-37页 |
·WO_3 含量对NWTA(10, b)催化性能的影响 | 第32-33页 |
·Ni 含量对NWTA(a, 25)催化性能的影响 | 第33-34页 |
·TiO_2/Al_2O_3 摩尔比值对NWTA(10, 25)催化性能的影响 | 第34-35页 |
·WO_3/TiO_2-Al_2O_3 焙烧温度对NWTA(10, 25)催化性能的影响 | 第35-37页 |
·不同还原条件下正庚烷异构化反应结果 | 第37-39页 |
·还原时间对NWTA(10, 25)催化性能的影响 | 第37页 |
·还原温度对NWTA(10, 25)催化性能的影响 | 第37-38页 |
·还原氢气流速对NWTA(10, 25)催化性能的影响 | 第38-39页 |
·不同反应条件下正庚烷异构化反应结果 | 第39-42页 |
·反应温度对NWTA(10, 25)催化性能的影响 | 第39-40页 |
·重时空速对NWTA(10, 25)催化性能的影响 | 第40页 |
·NWTA(10, 25)的稳定性 | 第40-41页 |
·异构化产物分布 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 Ni-WO_3/ZrO_2-Al_2O_3催化剂上正庚烷的异构化 | 第43-50页 |
·制备因素对NWZA(a, b)催化剂的结构及异构化反应性能影响 | 第43-46页 |
·WO_3 含量对NWZA(12, b)催化性能的影响 | 第43-44页 |
·Ni 含量对NWZA(a, 20)催化性能的影响 | 第44-45页 |
·Al_2O_3 含量对NWZA(12, 20)催化性能的影响 | 第45页 |
·WO_3/ZrO_2-Al_2O_3 焙烧温度对 NWZA(12, 20)催化性能的影响 | 第45-46页 |
·不同还原及反应条件下正庚烷异构化反应结果 | 第46-48页 |
·还原温度对NWZA(12, 20)催化性能的影响 | 第46-47页 |
·重时空速对NWZA(12, 20)催化性能的影响 | 第47-48页 |
·反应温度对NWZA(12, 20)催化性能的影响 | 第48页 |
·NWTA(10, 25)与NWZA(12, 20)催化正庚烷异构化反应性能对比 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-59页 |
发表文章目录 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
详细摘要 | 第61-69页 |