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TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂及其甲烷氧化偶联催化性能研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:02:00
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TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂及其甲烷氧化偶联催化性能研究【摘要】:甲烷氧化偶联制乙烯是天然气高效利用的重要发展方向之一,这将成为石油短缺情况下乙烯的新来源。乙烯,作为化

【摘要】:甲烷氧化偶联制乙烯是天然气高效利用的重要发展方向之一,这将成为石油短缺情况下乙烯的新来源。乙烯,作为化工行业的基础原料,目前仍然主要来自石油化工,如果甲烷氧化偶联制乙烯得以工业化应用,必将动摇石油作为化学工业命脉的格局,意义重大。但是,当前该反应的甲烷转化率与烃类产物选择性之和一般不超过100%,工业化应用仍面临巨大挑战。本文以具有良好甲烷氧化偶联性能的Mn-W/SiO2体系催化剂为基础,对其进行了TiO2助剂改性研究。研究表明,采用钛硅分子筛作为载体,通过浸渍法负载Mn-W后经高温焙烧使分子筛转晶引入TiO2助催化剂,将TiO2改性Mn-W/SiO2催化剂记为Mn-W/SiO2-TiO2,引入TiO2助催化剂可以明显提高催化剂的低温催化活性和低碳烯烃选择性。另外,改性催化剂亦有良好的反应稳定性。论文考察了载体、焙烧温度、活性组分负载量、活性组分金属前驱体等催化剂制备条件以及CH4/O2比、反应温度、气时空速等反应条件对Mn-W/SiO2-TiO2催化剂甲烷氧化偶联催化性能的影响。以空气中含40%的甲烷混合气为原料,在750-800℃时,气时空速为10,000-35,000 ml-h-1·g-1的较宽范围内,甲烷转化可达30%以上,C2-C3产物选择性可达72-81%,C2-C3产物时空产率可高达140 mol·kg-1·h-1以上。论文还对Mn-W/SiO2-TiO2催化剂进行了XPS、XRD和UV-Vis表征分析,初步探讨了TiO2的助催化作用。 【关键词】:TiO_2 Mn-W/SiO_2催化剂 甲烷氧化偶联(OCM) 分子筛 活性中心 XPS XRD UV-Vis
【学位授予单位】:华东师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:O643.36
【目录】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-11
  • 第一章 文献综述11-31
  • 1.1 绪论11-13
  • 1.2 甲烷的工业应用13-23
  • 1.2.1 甲烷的直接转化13-18
  • 1.2.1.1 甲烷氧化偶联制乙炔乙烯乙烷14-15
  • 1.2.1.2 甲烷部分氧化制甲醇甲醛15
  • 1.2.1.3 甲烷制合成气15-17
  • 1.2.1.4 甲烷芳构化反应制芳烃17-18
  • 1.2.2 甲烷的间接转化18
  • 1.2.3 甲烷的其他转化18-23
  • 1.2.3.1 甲烷燃料电池18-20
  • 1.2.3.2 甲烷制取其他化学品20-23
  • 1.3 甲烷氧化偶联反应研究现状23-30
  • 1.3.1 甲烷制取低碳烯烃反应类型23-24
  • 1.3.1.1 甲烷直接偶联反应制取低碳烯烃23-24
  • 1.3.1.2 甲烷间接法制取低碳烯烃24
  • 1.3.2 甲烷临氧偶联反应催化剂的类型24-27
  • 1.3.2.1 碱金属与碱土金属氧化物24-25
  • 1.3.2.2 稀土金属氧化物25-26
  • 1.3.2.3 复合氧化物和卤化物26
  • 1.3.2.4 其他类型催化剂26-27
  • 1.3.3 甲烷临氧偶联机理27-30
  • 1.4 论文思路30-31
  • 第二章 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的制备31-41
  • 2.1 实验部分31-34
  • 2.1.1 实验试剂31-32
  • 2.1.2 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的制备32-34
  • 2.1.2.1 自制载体的制备32-34
  • 2.1.2.2 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的制备34
  • 2.1.3 催化剂的表征34
  • 2.2 结果与讨论34-40
  • 2.2.1 催化剂载体34-35
  • 2.2.2 催化剂焙烧温度35-37
  • 2.2.3 催化剂各金属元素含量37-38
  • 2.2.4 催化剂金属前驱体38-40
  • 2.3 本章小结40-41
  • 第三章 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的甲烷氧化偶联(OCM)催化性能研究41-76
  • 3.1 实验部分41-44
  • 3.1.1 催化剂评价41-42
  • 3.1.2 产物分析42-43
  • 3.1.3 尾气处理43-44
  • 3.1.4 催化剂表征44
  • 3.2 结果与讨论44-71
  • 3.2.1 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂制备条件对OCM反应催化性能的影响44-54
  • 3.2.1.1 载体对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化性能的影响44-47
  • 3.2.1.2 焙烧温度对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化性能的影响47-50
  • 3.2.1.3 负载元素含量对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化性能的影响50-52
  • 3.2.1.4 负载金属前驱体对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化性能的影响52-54
  • 3.2.2 反应条件对TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化OCM反应性能的影响54-59
  • 3.2.2.1 反应混合气CH_4/O_2比对OCM反应的影响54-55
  • 3.2.2.2 反应温度及空速对OCM反应的影响55-58
  • 3.2.2.3 反应稀释气对OCM反应的影响58-59
  • 3.2.3 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化OCM反应的稳定性59-61
  • 3.2.4 TiO_2改性Mn-W/SiO_2催化剂的成型及其OCM反应催化性能61-64
  • 3.2.4.1 催化剂成型工艺61
  • 3.2.4.2 成型催化剂的OCM反应催化性能61-63
  • 3.2.4.3 成型催化剂的OCM反应稳定性63-64
  • 3.2.5 TiO_2的助催化作用64-71
  • 3.3 本章小结71-76
  • 第四章 总结76-81
  • 参考文献81-93
  • 硕士期间科研成果93-94
  • 致谢94


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