HZSM-5分子筛在液化气芳构化反应中的催化性能研究
HZSM-5分子筛在液化气芳构化反应中的催化性能研究【摘要】:液化气作为一种传统民用燃料,正逐渐被天然气所取代,因而如何更有价值地利用和开发液化气成为研究热点。近些年国内外开发研究
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:O643.36;O621.251
【目录】:
- 摘要3-6
- ABSTRACT6-12
- 第一章 文献综述及选题意义12-26
- 1.1 绪论12-13
- 1.2 液化气芳构化的国内外研究现状13-14
- 1.2.1 液化气芳构化的主要工艺过程及特点13
- 1.2.2 国外液化气芳构化反应的研究进展13-14
- 1.2.3 国内液化气芳构化反应的研究进展14
- 1.3 芳构化催化剂的研究14-16
- 1.3.1 γ-Al_2O_3载体15
- 1.3.2 HZSM-5 分子筛催化剂15-16
- 1.4 液化气芳构化机理16
- 1.4.1 HZSM-5 芳构化机理16
- 1.4.2 金属改性的 HZSM-5 芳构化机理16
- 1.5 ZSM-5 分子筛催化剂在芳构化反应中的催化性能16-17
- 1.6 HZSM-5 分子筛催化剂的改性17-23
- 1.6.1 金属改性 HZSM-5 分子筛17-21
- 1.6.2 合成法和后处理法改性 HZSM-5 分子筛21-23
- 1.7 选题的依据以及研究内容23-26
- 1.7.1 选题意义23
- 1.7.2 研究内容23-26
- 第二章 实验部分26-32
- 2.1 化学试剂及反应原料和主要仪器26
- 2.2 催化剂的制备26-28
- 2.2.1 HZSM-5+γ-Al_2O_3的制备26-27
- 2.2.2 不同时间碱改性的 HZSM-5+γ-Al_2O_3的制备27
- 2.2.3 不同浓度碱改性的 HZSM-5+γ-Al_2O_3的制备27
- 2.2.4 锌改性的 HZSM-5+γ-Al_2O_3和 HZSM-5(AT)+γ-Al_2O_3的制备27-28
- 2.3 催化剂的表征28-29
- 2.3.1 粉末 X 射线衍射(XRD)表征28
- 2.3.2 氮气吸脱附(N_2-desorption)表征28
- 2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)表征28
- 2.3.4 透射电子显微镜(TEM)表征28-29
- 2.3.5 ~(27)A1 和~(29)Si 固体核磁(MAS NMR)表征29
- 2.3.6 氨气程序升温脱附(NH3-TPD)表征29
- 2.3.7 吡啶红外(Py-IR)表征29
- 2.3.8 热重(TG)表征29
- 2.4 催化剂芳构化性能评价29-30
- 2.5 产物分析30-32
- 第三章 粘结剂、硅铝比及 Zn 改性对 HZSM-5 液化气芳构化性能的影响32-42
- 3.1 粘结剂含量对 HZSM-5 液化气芳构化性能的影响32-34
- 3.2 硅铝比对 HZSM-5 液化气芳构化性能的影响34-37
- 3.3 Zn 含量对 HZSM-5 液化气芳构化性能的影响37-39
- 3.4 本章小结39-42
- 第四章 碱改性时间和粘结剂对 HZSM-5 液化气芳构化的影响42-58
- 4.1 催化剂的结构和形貌分析42-48
- 4.2 催化剂的酸性分析48-51
- 4.3 催化剂的液化气芳构化活性评价51-55
- 4.4 本章小结55-58
- 第五章 碱溶液浓度和粘结剂对 HZSM-5 液化气芳构化的影响58-74
- 5.1 催化剂的结构和形貌分析58-63
- 5.2 催化剂的酸性分析63-67
- 5.3 催化剂的液化气芳构化活性评价67-71
- 5.4 本章小结71-74
- 第六章 锌改性和碱改性对 HZSM-5 液化气芳构化的影响74-82
- 6.1 催化剂的结构和形貌分析74-76
- 6.2 催化剂的酸性分析76-78
- 6.3 催化剂的液化气芳构化活性评价78-80
- 6.4 本章小结80-82
- 第七章 结论与展望82-84
- 7.1 论文工作总结82-83
- 7.2 后续工作展望83-84
- 致谢84-86
- 攻读硕士期间发表论文86-88
- 参考文献88-93
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