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长链正构烷烃在双功能催化剂上临氢转化规律的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第10-19页
    1.1 选题背景第10-11页
    1.2 长链正构烷烃在双功能催化剂上的反应机理第11-14页
        1.2.1 双功能催化机理第11-13页
        1.2.2 择形催化机理第13-14页
    1.3 双功能催化剂的研究进展及发展方向第14-17页
        1.3.1 双功能催化剂的研究进展第14-16页
        1.3.2 双功能催化剂研究的发展方向第16-17页
    1.4 本论文的研究目的及内容第17-19页
第二章 实验部分第19-25页
    2.1 实验原料与仪器第19-20页
        2.1.1 实验原料第19页
        2.1.2 实验仪器第19-20页
    2.2 催化剂的制备方法第20-21页
        2.2.1 载体的制备第20页
        2.2.2 等体积真空浸渍第20页
        2.2.3 催化剂的改性第20-21页
    2.3 催化剂的表征方法第21-22页
        2.3.1 晶相结构分析(XRD)第21页
        2.3.2 低温氮气吸附(BET)第21页
        2.3.3 氨气程序升温脱附(NH3-TPD)第21页
        2.3.4 吡啶吸附红外光谱(Py-IR)第21-22页
        2.3.5 一氧化碳吸附红外光谱(CO-IR)第22页
        2.3.6 氢气化学吸附第22页
        2.3.7 透射电镜分析(TEM)第22页
    2.4 催化剂评价与产品分析第22-25页
        2.4.1 评价装置第22-23页
        2.4.2 评价方法第23页
        2.4.3 评价条件第23页
        2.4.4 产品分析第23-25页
第三章 催化剂的组成及改性对长链正构烷烃临氢转化的影响第25-46页
    3.1 前言第25-26页
    3.2 实验部分第26页
        3.2.1 催化剂的制备第26页
        3.2.2 催化剂的改性第26页
        3.2.3 催化剂的表征与评价第26页
    3.3 催化剂的组成改变对长链正构烷烃临氢转化性能的影响第26-35页
        3.3.1 催化剂的孔结构性质第26-27页
        3.3.2 催化剂的酸性质分析第27-30页
        3.3.3 催化剂的活性金属分散度第30-32页
        3.3.4 不同组成的催化剂对临氢转化反应活性的影响第32-34页
        3.3.5 不同组成的催化剂对临氢转化产物分布的影响第34-35页
    3.4 催化剂的改性对长链正构烷烃临氢转化性能的影响第35-44页
        3.4.1 改性催化剂的物相分析第35-36页
        3.4.2 改性催化剂的孔结构性质第36-37页
        3.4.3 改性催化剂的酸性质分析第37-39页
        3.4.4 改性催化剂的活性金属分散度第39-41页
        3.4.5 催化剂的改性对临氢转化反应活性的影响第41-42页
        3.4.6 催化剂的改性对临氢转化异构化产物分布的影响第42-43页
        3.4.7 催化剂的改性对临氢转化裂化产物分布的影响第43-44页
    3.5 小结第44-46页
第四章 工艺条件对临氢转化反应的影响及动力学规律第46-55页
    4.1 前言第46页
    4.2 实验部分第46页
        4.2.1 催化剂的制备第46页
        4.2.2 催化剂的评价第46页
    4.3 工艺条件对临氢转化反应的影响第46-50页
        4.3.1 反应温度对临氢转化反应的影响第46-49页
        4.3.2 空速对临氢转化反应的影响第49-50页
    4.4 长链正构烷烃临氢转化的动力学第50-53页
        4.4.1 反应动力学模型的建立第50-52页
        4.4.2 反应动力学实验数据及处理第52-53页
    4.5 小结第53-55页
第五章 不同碳数正构烷烃在Pt/SAPO-11 催化剂上的临氢转化第55-68页
    5.1 前言第55-56页
    5.2 实验部分第56页
        5.2.1 催化剂的制备第56页
        5.2.2 催化剂的表征与评价第56页
    5.3 不同链长正构烃的临氢异构化反应规律第56-62页
        5.3.1 碳链长度对转化率、异构化选择性的影响第56-58页
        5.3.2 碳链长度对异构化的产物类型及其分布的影响第58-61页
        5.3.3 温度对不同碳数烷烃异构化产物分布规律的影响第61-62页
    5.4 不同链长正构烷烃转化率与异构化产物分布的关联第62-65页
        5.4.1 不同转化率下异构化产物选择性规律第62-64页
        5.4.2 不同转化率下临氢异构化产物类型及其分布规律第64-65页
    5.5 不同链长正构烃临氢转化过程裂化产物分布规律第65-66页
    5.6 小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
硕士期间取得成果第76-77页
致谢第77页

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