摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点 | 第8-12页 |
引言 | 第12-13页 |
第1章 文献综述 | 第13-34页 |
1.1 烃类催化裂解催化剂研究 | 第13-17页 |
1.1.1 分子筛的合成方法 | 第13-15页 |
1.1.2 改性ZSM-5分子筛 | 第15-17页 |
1.1.3 介孔ZSM-5分子筛 | 第17页 |
1.2 烃类催化裂解反应机理研究 | 第17-19页 |
1.2.1 自由基与正碳离子反应机理研究 | 第17-18页 |
1.2.2 单分子与双分子反应机理研究 | 第18-19页 |
1.3 催化裂解热力学平衡研究 | 第19-21页 |
1.4 轻烃催化裂解制低碳烯烃反应规律研究 | 第21-23页 |
1.5 烃类原料特征化研究 | 第23-25页 |
1.6 炼油行业反应动力学研究 | 第25-33页 |
1.6.1 集总反应动力学模型研究 | 第25-31页 |
1.6.2 分子尺度反应动力学模型 | 第31-33页 |
1.7 小结 | 第33-34页 |
第2章 实验研究部分 | 第34-41页 |
2.1 实验原料和催化剂 | 第34-35页 |
2.2 实验设备和步骤 | 第35-36页 |
2.3 分析方法 | 第36-37页 |
2.4 实验设备重复性及物料衡算 | 第37页 |
2.5 外扩散实验研究 | 第37-38页 |
2.6 催化剂的活性稳定性研究 | 第38-39页 |
2.7 操作条件 | 第39-40页 |
2.8 小结 | 第40-41页 |
第3章 催化裂解中低碳烯烃的热力学平衡分布 | 第41-49页 |
3.1 催化裂解热力学平衡分析 | 第41-42页 |
3.2 结果和讨论 | 第42-48页 |
3.2.1 影响烯烃体系平衡分布的热力学因素 | 第42-45页 |
3.2.2 反应温度对低碳烯烃平衡收率的影响 | 第45-46页 |
3.2.3 催化剂对烯烃平衡分布的影响 | 第46-48页 |
3.3 小结 | 第48-49页 |
第4章 轻烃催化裂解制低碳烯烃反应规律与性能对比 | 第49-62页 |
4.1 不同类型轻烃模型化合物催化裂解 | 第49-58页 |
4.1.1 反应温度对模型化合物催化裂解性能的影响 | 第51-55页 |
4.1.2 重时空速对模型化合物催化裂解性能的影响 | 第55-58页 |
4.2 直馏石脑油催化裂解反应规律 | 第58-61页 |
4.3 小结 | 第61-62页 |
第5章 轻烃催化裂解制低碳烯烃原料特征化 | 第62-67页 |
5.1 原有原料特征化参数的实用状况 | 第62-64页 |
5.2 新的轻烃原料特征化参数的建立 | 第64-66页 |
5.3 小结 | 第66-67页 |
第6章 轻烃模型化合物催化裂解反应动力学 | 第67-113页 |
6.1 正庚烷催化裂解反应动力学 | 第67-81页 |
6.1.1 实验数据 | 第67-70页 |
6.1.2 模型描述 | 第70-71页 |
6.1.3 数学模型的开发 | 第71-73页 |
6.1.4 数学模型的求解 | 第73-76页 |
6.1.5 动力学模型验证 | 第76-81页 |
6.2 异辛烷催化裂解反应动力学 | 第81-92页 |
6.2.1 实验数据 | 第81页 |
6.2.2 模型描述 | 第81-84页 |
6.2.3 数学模型的开发 | 第84-85页 |
6.2.4 数学模型的求解 | 第85-87页 |
6.2.5 动力学模型验证 | 第87-92页 |
6.3 乙基环己烷催化裂解反应动力学 | 第92-104页 |
6.3.1 实验数据 | 第92-95页 |
6.3.2 模型描述 | 第95-96页 |
6.3.3 数学模型的开发 | 第96页 |
6.3.4 数学模型的求解 | 第96-98页 |
6.3.5 动力学模型验证 | 第98-104页 |
6.4 乙苯催化裂解反应动力学 | 第104-111页 |
6.4.1 实验数据 | 第104-107页 |
6.4.2 模型描述 | 第107页 |
6.4.3 数学模型的开发 | 第107-108页 |
6.4.4 数学模型的求解 | 第108-109页 |
6.4.5 动力学模型验证 | 第109-111页 |
6.5 小结 | 第111-113页 |
第7章 结论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第125-127页 |
学位论文数据集 | 第127页 |