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甲醇共进料对丁烯裂解生成低碳烯烃过程反应和失活行为的影响

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 文献综述第15-33页
    1.1 低碳烯烃生产技术发展概况第15-16页
        1.1.1 石油路线技术第15-16页
        1.1.2 非石油路线技术第16页
    1.2 碳四烃类的资源化利用第16-17页
    1.3 丁烯裂解研究现状第17-24页
        1.3.1 丁烯催化裂解的反应机理第18-21页
        1.3.2 丁烯裂解催化剂的构效关系第21-22页
        1.3.3 丁烯裂解催化剂的结焦失活第22-23页
        1.3.4 丁烯裂解催化剂的水热稳定性第23-24页
    1.4 烯烃的甲基化反应第24-25页
    1.5 丁烯与甲醇共进料反应研究现状第25页
    1.6 课题的提出第25-27页
    参考文献第27-33页
第二章 实验部分第33-36页
    2.1 催化剂样品表征第33页
        2.1.1 氮气物理吸附第33页
        2.1.2 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)第33页
        2.1.3 X射线衍射(XRD)第33页
        2.1.4 热重分析(TG)第33页
    2.2 催化反应评价第33-36页
第三章 甲醇共进料对丁烯反应行为的影响第36-50页
    3.1 实验方法第36-37页
        3.1.1 FX催化剂样品制备第36页
        3.1.2 动力学研究方法第36-37页
    3.2 甲醇共进料比例对反应的影响第37-39页
    3.3 丁烯转化过程的动力学研究第39-44页
    3.4 反应条件对共进料反应的影响第44-48页
    3.5 本章小结第48-49页
    参考文献第49-50页
第四章 共进料促进作用与催化剂结构特性的关联第50-69页
    4.1 实验方法第50页
        4.1.1 NKF-5分子筛预处理第50页
        4.1.2 改性分子筛催化剂样品制备第50页
    4.2 分子筛硅铝比对反应的影响第50-54页
    4.3 分子筛磷改性对反应的影响第54-60页
    4.4 碱土金属改性对反应的影响第60-67页
        4.4.1 镁改性的影响第60-63页
        4.4.2 钙改性的影响第63-67页
    4.5 本章小结第67-69页
第五章 甲醇共进料对催化剂结焦失活行为的影响第69-83页
    5.1 实验方法第69页
    5.2 甲醇共进料比例对催化剂结焦速率的影响第69-73页
    5.3 结焦对催化剂结构和反应性能的影响第73-78页
    5.4 甲醇共进料比例对催化剂结焦失活寿命的影响第78-80页
    5.5 本章小结第80-82页
    参考文献第82-83页
第六章 催化剂水热失活对共进料反应性能的影响第83-100页
    6.1 实验方法第83页
    6.2 共进料比例对水热失活剂反应性能的影响第83-87页
    6.3 分子筛硅铝比对水热失活的影响第87-91页
    6.4 分子筛改性对水热失活的影响第91-97页
        6.4.1 磷改性的影响第91-94页
        6.4.2 碱土金属改性的影响第94-97页
    6.5 本章小结第97-99页
    参考文献第99-100页
第七章 总结与展望第100-103页
    7.1 总结第100-101页
        7.1.1 结论第100-101页
        7.1.2 创新点第101页
    7.2 展望第101-103页
作者简介第103-104页
博士期间主要研究成果第104页

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