摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 丙烷的发展现状 | 第10页 |
1.1.1 丙烷的性质 | 第10页 |
1.1.2 丙烷的来源 | 第10页 |
1.1.3 丙烷的应用 | 第10页 |
1.2 丙烯的发展现状 | 第10-14页 |
1.2.1 丙烯的性质 | 第10-11页 |
1.2.2 丙烯的需求现状 | 第11页 |
1.2.3 丙烯的生产工艺 | 第11-14页 |
1.3 丙烷催化脱氢反应 | 第14-16页 |
1.3.1 丙烷直接脱氢反应 | 第14-15页 |
1.3.2 CO_2气氛下的丙烷氧化脱氢 | 第15-16页 |
1.4 催化剂的研究 | 第16-21页 |
1.4.1 Cr系催化剂 | 第16-17页 |
1.4.2 Pt系催化剂 | 第17-20页 |
1.4.3 Zn改性ZSM-5分子筛催化剂 | 第20-21页 |
1.5 ZSM-5沸石分子筛 | 第21-22页 |
1.6 本文主要研究思路和内容 | 第22-24页 |
1.6.1 主要研究思路 | 第22页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第22-24页 |
2 实验部分 | 第24-29页 |
2.1 实验材料及试剂 | 第24页 |
2.2 催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.2.1 HZSM-5载体的制备 | 第24页 |
2.2.2 ZSM-5沸石的改性 | 第24-25页 |
2.3 催化剂的表征 | 第25-26页 |
2.3.1 催化剂的晶体结构测定 | 第25页 |
2.3.2 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第25页 |
2.3.3 氮气物理吸附 | 第25页 |
2.3.4 紫外-可见光谱(Uv-Vis) | 第25页 |
2.3.5 元素组成测定(ICP-AES) | 第25-26页 |
2.3.6 外光谱表征(羟基-IR和Py-IR) | 第26页 |
2.3.7 透射电镜(TEM) | 第26页 |
2.4 催化剂的丙烷脱氢反应性能评价 | 第26-27页 |
2.5 产物分析方法 | 第27页 |
2.5.1 气相组成分析 | 第27页 |
2.5.2 液相组成分析 | 第27页 |
2.6 丙烷脱氢制丙烯产物的计算方法和评价指标 | 第27-29页 |
3 丙烷脱氢制丙烯反应的热力学分析 | 第29-37页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 热力学平衡计算原理 | 第29-31页 |
3.2.1 热力学平衡的计算方法 | 第29-30页 |
3.2.2 丙烷脱氢反应物性数据 | 第30-31页 |
3.3 丙烷脱氢反应热力学计算结果讨论 | 第31-35页 |
3.3.1 丙烷脱氢反应焓变ΔHr(T)的变化规律 | 第31页 |
3.3.2 丙烷脱氢反应吉布斯自由能变ΔGr(T)的变化规律 | 第31-32页 |
3.3.3 丙烷脱氢反应平衡常数KP(T)的变化规律 | 第32-33页 |
3.3.4 丙烷脱氢反应平衡转化率的变化规律 | 第33-35页 |
3.4 小结 | 第35-37页 |
4 Zn/ZSM-5催化剂丙烷脱氢反应性能的研究 | 第37-51页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37页 |
4.2.1 催化剂的制备 | 第37页 |
4.3 结果与讨论 | 第37-50页 |
4.3.1 不同Si/Al比ZSM-5分子筛的丙烷脱氢反应性能 | 第37-42页 |
4.3.2 反应温度对丙烷脱氢反应性能的影响 | 第42-44页 |
4.3.3 不同锌负载量催化剂丙烷脱氢反应性能的研究 | 第44-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
5 Pt-Zn-K/ZSM-5催化剂丙烷脱氢反应性能的研究 | 第51-64页 |
5.1 引言 | 第51-52页 |
5.2 实验部分 | 第52页 |
5.2.1 催化剂的制备 | 第52页 |
5.3 结果与讨论 | 第52-63页 |
5.3.1 Pt-Zn/ZSM-5催化剂的丙烷脱氢反应性能研究 | 第52-57页 |
5.3.2 K的添加对Zn/ZSM-5催化剂的影响 | 第57-60页 |
5.3.3 K的添加对Pt-Zn/ZSM-5催化剂的影响 | 第60-63页 |
5.4 小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |