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轻烃催化裂解制低碳烯烃热力学和动力学研究

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

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