Y分子筛催化桥式四氢双环戊二烯异构化制备椅式四氢双环戊二烯
第一章 文献综述 | 第1-16页 |
1.1 椅式四氢双环戊二烯简介 | 第8-12页 |
1.1.1 环戊二烯类高密度燃料发展 | 第8-9页 |
1.1.2 Exo-THDCPD 的性能研究 | 第9-10页 |
1.1.3 Exo-THDCPD 的应用 | 第10-12页 |
1.2 四氢双环戊二烯异构化进展 | 第12-15页 |
1.2.1 异构化制备Exo-THDCPD | 第12-13页 |
1.2.2 异构化制备金刚烷 | 第13-15页 |
1.3 研究目的与研究内容 | 第15-16页 |
1.3.1 研究目的及意义 | 第15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
第二章 分子筛体系的筛选 | 第16-36页 |
2.1 活性评价 | 第16-19页 |
2.1.1 反应原料,设备及实验装置 | 第16-17页 |
2.1.2 催化剂成型与活化 | 第17-18页 |
2.1.3 实验步骤 | 第18页 |
2.1.4 活性评价条件的初步确定 | 第18-19页 |
2.2 样品分析与催化剂性能表征 | 第19-22页 |
2.2.1 气相色谱分析 | 第19-20页 |
2.2.2 红外光谱分析 | 第20-21页 |
2.2.3 氨程序升温脱附 | 第21-22页 |
2.3 分子筛催化体系的初步筛选 | 第22-27页 |
2.4 Y 分子筛体系的筛选 | 第27-35页 |
2.4.1 不同阳离子Y 分子筛的筛选 | 第27-28页 |
2.4.2 焙烧温度的考察 | 第28-30页 |
2.4.3 硅铝比的影响 | 第30-31页 |
2.4.4 催化剂表征 | 第31-35页 |
2.4.4.1 吡啶吸附红外光谱 | 第31-32页 |
2.4.4.2 氨程序升温脱附 | 第32-35页 |
2.5 小结 | 第35-36页 |
第三章 金属离子交换改性H-SSY 分子筛 | 第36-39页 |
3.1 交换离子的选择 | 第36页 |
3.2 催化剂制备 | 第36页 |
3.3 催化剂活性评价 | 第36-37页 |
3.4 催化剂表征 | 第37-38页 |
3.5 小结 | 第38-39页 |
第四章 负载型Y 分子筛体系 | 第39-62页 |
4.1 负载型Y 分子筛 | 第39-40页 |
4.1.1 载体的选择 | 第39页 |
4.1.2 负载物的选择 | 第39-40页 |
4.2 负载型催化剂的制备 | 第40-41页 |
4.3 F 负载Y 分子筛催化剂 | 第41-52页 |
4.3.1 F 改性H-SSY 分子筛 | 第41-47页 |
4.3.1.1 异构化反应性能评价 | 第41-45页 |
4.3.1.2 催化剂表征 | 第45-47页 |
4.3.2 F 改性H-USY 分子筛 | 第47-51页 |
4.3.2.1 异构化反应性能评价 | 第47-49页 |
4.3.2.2 催化剂表征 | 第49-51页 |
4.3.3 两种载体的比较 | 第51-52页 |
4.4 NiO 负载改性Y 分子筛 | 第52-61页 |
4.4.1 NiO 负载改性H-SSY 分子筛 | 第52-56页 |
4.4.1.1 异构化反应性能评价 | 第52-56页 |
4.4.2 NiO 负载H-USY 分子筛 | 第56-60页 |
4.4.2.1 异构化反应活性评价 | 第56-60页 |
4.4.3 两种载体的对比 | 第60-61页 |
4.5 小结 | 第61-62页 |
第五章 反应条件优化及催化剂再生研究 | 第62-75页 |
5.1 工艺条件优化 | 第62-65页 |
5.1.1 反应温度的影响 | 第62-63页 |
5.1.2 催化剂浓度的影响 | 第63-64页 |
5.1.3 反应气氛的影响 | 第64-65页 |
5.2 反应机理的简单探讨 | 第65-67页 |
5.3 催化剂再生 | 第67-70页 |
5.3.1 失活催化剂 | 第67-68页 |
5.3.2 催化剂再生考察 | 第68-70页 |
5.4 失活机理探讨 | 第70-73页 |
5.4.1 失活原因 | 第70-72页 |
5.4.2 结焦产物分析 | 第72-73页 |
5.5 小结 | 第73-75页 |
第六章 结论及建议 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 创新点 | 第75-76页 |
6.3 建议 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
附录 | 第82-90页 |
已完成论文 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |