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费托合成蜡加氢裂化反应模拟及微纤包裹催化剂研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 前言第10-13页
   ·研究背景第10-11页
   ·研究方法和研究内容第11-12页
   ·课题来源第12-13页
第二章 文献综述第13-23页
   ·费托合成技术研究概述第13-14页
   ·费托合成蜡的加氢裂化第14-17页
     ·加氢裂化机理第14-15页
     ·加氢裂化催化剂研究第15-16页
     ·工艺条件研究第16-17页
   ·加氢裂解动力学研究第17-19页
   ·微纤维包裹技术在催化剂制备当中的应用第19页
   ·微纤维包裹催化剂传热传质研究及CFD模拟第19-21页
     ·传热传质研究第19-20页
     ·CFD模拟研究第20-21页
   ·小结第21-23页
第三章 实验部分第23-33页
   ·实验方案第23页
   ·实验原料、试剂与实验装置第23-26页
     ·实验原料第23页
     ·实验试剂第23-24页
     ·实验装置第24-26页
   ·催化剂的制备第26-28页
     ·常规催化剂的制备第26-27页
     ·微纤包裹催化剂第27-28页
   ·催化剂的表征第28-29页
   ·产物分析和数据处理第29-33页
     ·产物分析第29-30页
     ·数据处理第30-33页
第四章 五集总反应动力学模型及应用第33-46页
   ·集总的划分与反应网络的构建第33-37页
     ·异构化因子第33-35页
     ·裂解概率函数第35-36页
     ·集总反应网络第36-37页
   ·反应器模型构建与实验验证第37-38页
   ·模型验证第38-40页
   ·多管式加氢裂解反应器数学模拟第40-45页
     ·模型构建第40-41页
     ·结果与讨论第41-45页
   ·小结第45-46页
第五章 加氢裂化的流体力学及传热模拟计算第46-53页
   ·研究对象及反应器数学模型第46-50页
     ·研究对象第46页
     ·反应器中流体流动的数学模型第46-48页
     ·反应器中传热与反应的数学模型第48-49页
     ·模型设置与计算第49-50页
   ·计算结果及讨论第50-52页
     ·压降第50页
     ·气、液流速第50-51页
     ·反应器内温度场分布第51页
     ·反应物组成分布第51-52页
   ·小结第52-53页
第六章 Ni纤维包裹Pd/SAB催化剂第53-63页
   ·Ni纤维与Pt/SAB催化剂共同填充实验第53-54页
   ·Ni纤维包裹Pd/SAB催化剂的制备第54-55页
   ·催化剂的表征第55-59页
   ·催化剂工艺条件考查第59-62页
     ·温度的影响第59-60页
     ·重时空速的影响第60-62页
   ·小结第62-63页
第七章 Cu纤维包裹Pt/SAB、Pd/SAB催化剂第63-72页
   ·Cu纤维包裹催化剂的制备第63页
   ·微纤包裹催化剂的表征第63-67页
   ·Cu-Pt/SAB催化剂考评第67-68页
   ·Cu-Pd/SAB催化剂考评第68-71页
     ·温度的影响第68-69页
     ·重时空速对催化剂的影响第69-71页
   ·小结第71-72页
第八章 结论与展望第72-74页
   ·结论第72-73页
   ·展望第73-74页
符号说明第74-76页
参考文献第76-81页
硕士期间发表的论文第81-82页
致谢第82-83页
附件第83页

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