摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-27页 |
1.1 丙烷与丙烯概述 | 第15-17页 |
1.1.1 物性 | 第15页 |
1.1.2 丙烷现状 | 第15页 |
1.1.3 丙烯现状 | 第15-17页 |
1.2 丙烯的生产 | 第17-20页 |
1.2.1 丙烷脱氢反应 | 第17页 |
1.2.2 丙烯生产工艺 | 第17-19页 |
1.2.3 脱氢催化剂 | 第19-20页 |
1.3 水滑石 | 第20-24页 |
1.3.1 水滑石概述 | 第20-22页 |
1.3.2 水滑石的基本性质 | 第22页 |
1.3.3 水滑石的制备方法 | 第22-23页 |
1.3.4 水滑石的应用 | 第23-24页 |
1.4 论文的研究目的和主要内容 | 第24-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-35页 |
2.1 实验原料 | 第27页 |
2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.3 催化剂的制备 | 第28-29页 |
2.3.1 镁铝水滑石的制备 | 第28-29页 |
2.3.2 镁铝复合氧化物的制备 | 第29页 |
2.3.3 负载型催化剂的制备 | 第29页 |
2.4 催化剂的表征 | 第29-31页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第29-30页 |
2.4.2 比表面积测定(BET) | 第30页 |
2.4.3 孔结构测定(PSD) | 第30页 |
2.4.4 CO化学脉冲吸附 | 第30页 |
2.4.5 扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
2.4.6 高分辨透射电子显微镜(HRTEM) | 第30-31页 |
2.5 催化剂性能的评价 | 第31-35页 |
2.5.1 反应装置及装置流程图 | 第31-32页 |
2.5.2 实验操作步骤 | 第32页 |
2.5.3 产物分析 | 第32-33页 |
2.5.4 催化剂的再生方法 | 第33-35页 |
第三章 催化剂改性和成型研究 | 第35-65页 |
3.1 载体对Pt-Sn催化剂性能的影响 | 第35-51页 |
3.1.1 载体种类对Pt-Sn催化剂性能的影响 | 第35-38页 |
3.1.2 载体前驱体制备对实验的影响 | 第38-42页 |
3.1.3 载体不同Mg/Al摩尔比对催化剂性能的影响 | 第42-47页 |
3.1.4 载体不同煅烧温度对催化剂性能的影响 | 第47-51页 |
3.2 助剂Sn的含量对催化剂性能的影响 | 第51-53页 |
3.3 活性组分负载量对催化剂性能的影响 | 第53-55页 |
3.4 催化剂的成型 | 第55-63页 |
3.4.1 不同挤条方案催化剂性能 | 第55-59页 |
3.4.2 不同压片方案催化剂性能 | 第59-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
第四章 催化反应过程工艺条件 | 第65-75页 |
4.1 催化剂的稳定性 | 第65-66页 |
4.2 催化剂的再生性能 | 第66-68页 |
4.3 反应温度的影响 | 第68-69页 |
4.4 进料空速的影响 | 第69-71页 |
4.5 稀释剂比例的影响 | 第71-72页 |
4.6 长中期运转 | 第72-73页 |
4.7 小结 | 第73-75页 |
第五章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
研究成果及发表的论文 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
作者和导师简介 | 第85-87页 |
附件 | 第87-88页 |