摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
引言 | 第9-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-28页 |
1.1 乙醇的性质及应用 | 第11-12页 |
1.2 乙醇的主要生产方式 | 第12-13页 |
1.3 生产乙醇的能效 | 第13-14页 |
1.4 专利分析 | 第14-18页 |
1.4.1 专利时间分析 | 第14-16页 |
1.4.2 主要研究单位及专利概况 | 第16-17页 |
1.4.3 专利技术分布 | 第17-18页 |
1.5 合成气制乙醇的研究 | 第18-23页 |
1.5.1 合成气制乙醇反应 | 第18-19页 |
1.5.2 合成气直接制备乙醇 | 第19-20页 |
1.5.3 甲醇与合成气直接制备乙醇 | 第20页 |
1.5.4 甲醇与合成气间接制备乙醇 | 第20-21页 |
1.5.5 二甲醚与合成气同系化制乙醇 | 第21-23页 |
1.6 二甲醚羰基化分子筛的研究 | 第23-26页 |
1.6.1 丝光沸石(MOR)的结构 | 第23页 |
1.6.2 DME羰基化机理 | 第23-25页 |
1.6.3 羰基化分子筛催化剂的改性研究 | 第25-26页 |
1.7 文献综述小结 | 第26-27页 |
1.8 研究内容 | 第27-28页 |
第2章 实验部分 | 第28-34页 |
2.1 实验原料及设备 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验气体 | 第29页 |
2.1.3 实验仪器 | 第29页 |
2.2 催化剂制备 | 第29-31页 |
2.2.1 氢型MOR分子筛(H-MOR)的制备 | 第29-30页 |
2.2.2 Cu改性MOR分子筛的制备 | 第30页 |
2.2.3 表面活性剂改性MOR分子筛的制备 | 第30-31页 |
2.3 催化剂性能评价 | 第31-32页 |
2.3.1 催化剂性能评价装置 | 第31-32页 |
2.3.2 产物分析 | 第32页 |
2.3.3 数据分析方法 | 第32页 |
2.4 催化剂的表征 | 第32-34页 |
2.4.1 X射线粉末衍射分析 | 第32-33页 |
2.4.2 X射线荧光光谱分析 | 第33页 |
2.4.3 BET比表面积及孔结构分析 | 第33页 |
2.4.4 SEM电镜扫描分析 | 第33页 |
2.4.5 CO-TPD分析 | 第33-34页 |
第3章 二甲醚羰基化工艺条件的考察 | 第34-40页 |
3.1 原料气中DME的影响 | 第34-35页 |
3.2 反应空速的影响 | 第35-37页 |
3.3 反应温度的影响 | 第37-38页 |
3.4 反应压力的影响 | 第38-39页 |
3.5 小结 | 第39-40页 |
第4章 二甲醚羰基化丝光沸石合成条件的探索 | 第40-63页 |
4.1 合成体系中模板剂的影响 | 第40-42页 |
4.2 合成体系中水量的影响 | 第42-44页 |
4.3 合成体系中碱度的影响 | 第44-45页 |
4.4 晶化时间的考察 | 第45-47页 |
4.5 晶化温度的考察 | 第47-49页 |
4.6 不同硅铝比丝光沸石分子筛的探索 | 第49-61页 |
4.6.1 碱度对合成不同硅铝比丝光沸石的影响 | 第49-51页 |
4.6.2 石英相对丝光沸石反应性能的影响 | 第51-53页 |
4.6.3 不同物料对合成高硅铝比丝光沸石的影响 | 第53-55页 |
4.6.4 不同硅铝比丝光沸石的合成 | 第55-58页 |
4.6.5 不同硅铝比丝光沸石的表征 | 第58-60页 |
4.6.6 硅铝比30的丝光沸石合成条件的探索 | 第60-61页 |
4.7 小结 | 第61-63页 |
第5章 丝光沸石的改性及其反应性能的考察 | 第63-74页 |
5.1 Cu改性丝光沸石的考察 | 第63-68页 |
5.1.1 不同Cu改性方法的反应性能 | 第63-64页 |
5.1.2 [Cu(NH_3)_4]~(2+)溶液原位合成法 | 第64-65页 |
5.1.3 Cu改性丝光沸石的表征 | 第65-68页 |
5.2 表面活性剂原位改性丝光沸石的考察 | 第68-73页 |
5.2.1 不同表面活性剂改性的考察 | 第69-70页 |
5.2.2 CTAB改性的考察 | 第70-71页 |
5.2.3 表面活性剂改性丝光沸石的表征 | 第71-73页 |
5.3 小结 | 第73-74页 |
第6章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80页 |