摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第6-9页 |
前言 | 第9-10页 |
第一章 综述 | 第10-22页 |
1.1 SAPO-11 分子筛的结构和性质 | 第10-11页 |
1.1.1 SAPO-11 分子筛的骨架结构 | 第10-11页 |
1.1.2 SAPO-11 分子筛的酸性 | 第11页 |
1.2 SAPO-11 分子筛的合成及合成方法的改进 | 第11-13页 |
1.2.1 水热合成法 | 第11-12页 |
1.2.2 微波合成法 | 第12页 |
1.2.3 合成影响因素 | 第12-13页 |
1.2.4 合成方法的改进 | 第13页 |
1.3 烷烃异构化反应机理 | 第13-18页 |
1.3.1 双功能催化机理 | 第13-15页 |
1.3.2 双烷基质子化环丙烷机理 | 第15-16页 |
1.3.3 金属环丁烷中间物种键迁移机理 | 第16-17页 |
1.3.4 链反应机理 | 第17-18页 |
1.3.5 其他 | 第18页 |
1.4 SAPO-11 分子筛的改性研究 | 第18-21页 |
1.4.1 贵金属改性研究 | 第18-19页 |
1.4.2 非贵金属改性研究 | 第19-20页 |
1.4.3 骨架改性研究 | 第20-21页 |
1.5 本文研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-25页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第22页 |
2.2 催化剂的制备 | 第22-23页 |
2.2.1 NiZn/SAPO-11 催化剂的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 Ni/V-SAPO-11 催化剂的制备 | 第23页 |
2.3 正庚烷异构化反应性能的评价 | 第23页 |
2.4 催化剂的表征 | 第23-24页 |
2.5 实验装置图 | 第24页 |
2.6 活性和选择性的计算 | 第24-25页 |
第三章 NiZn/SAPO-11 催化剂异构化性能的研究 | 第25-35页 |
3.1 催化剂表征结果 | 第25-27页 |
3.1.1 XRD 表征 | 第25-26页 |
3.1.2 BET 表征 | 第26页 |
3.1.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第26-27页 |
3.2 催化剂制备条件对异构化性能的影响 | 第27-30页 |
3.2.1 不同催化剂正庚烷异构化性能 | 第27-28页 |
3.2.2 焙烧温度的影响 | 第28页 |
3.2.3 金属 Ni 负载量的影响 | 第28-29页 |
3.2.4 金属 Zn 负载量的影响 | 第29-30页 |
3.3 催化剂还原条件对正庚烷异构化反应的影响 | 第30-32页 |
3.3.1 还原时间的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 还原温度的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 还原 H_2流速的影响 | 第32页 |
3.4 催化剂反应条件对正庚烷异构化反应的影响 | 第32-34页 |
3.4.1 反应温度的影响 | 第32-33页 |
3.4.2 反应时间影响 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 Ni/V-SAPO-11 催化剂性能的研究 | 第35-46页 |
4.1 催化剂表征结果 | 第35-37页 |
4.1.1 XRD | 第35页 |
4.1.2 BET | 第35-36页 |
4.1.3 吡啶红外 | 第36-37页 |
4.1.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第37页 |
4.2 V-SAPO-11 分子筛的合成 | 第37-39页 |
4.2.1 不同钒含量对 V-SAPO-11 分子筛合成的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 不同模板剂对 V-SAPO-11 分子筛合成的影响 | 第38-39页 |
4.3 催化剂制备条件对反应性能的影响 | 第39-40页 |
4.3.1 焙烧温度的影响 | 第39-40页 |
4.3.2 金属镍负载量的影响 | 第40页 |
4.4 催化剂还原条件对正庚烷异构化反应的影响 | 第40-43页 |
4.4.1 还原温度的影响 | 第41页 |
4.4.2 还原时间的影响 | 第41-42页 |
4.4.3 还原氢气流速的影响 | 第42-43页 |
4.5 催化剂反应条件对正庚烷异构化反应的影响 | 第43-44页 |
4.5.1 反应温度的影响 | 第43-44页 |
4.5.2 反应时间的影响 | 第44页 |
4.6 本章小结 | 第44-46页 |
结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
发表文章目录 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
位论文摘要 | 第54-62页 |