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催化裂化过程重油大分子预裂化作用研究

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催化裂化过程重油大分子预裂化作用研究
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-9页
创新点摘要第9-13页
第一章 绪论第13-33页
  1.1 前言第13页
  1.2 催化裂化简述第13-16页
  1.3 催化裂化反应机理第16-22页
    1.3.1 自由基反应机理第16-19页
    1.3.2 经典裂化机理及质子裂化机理第19-21页
    1.3.3 催化剂性质及操作条件对反应机理的影响第21-22页
  1.4 裂化催化剂基质第22-28页
    1.4.1 裂化催化剂基质的发展第22-23页
    1.4.2 基质催化作用对重油裂化的重要性第23-25页
    1.4.3 基质与分子筛间的相互作用第25-26页
    1.4.4 新型基质材料第26-28页
  1.5 氢转移反应第28-32页
    1.5.1 反应机理及评价方法第28-30页
    1.5.2 催化剂性质对氢转移反应的影响第30-32页
  1.6 论文研究思路及内容安排第32-33页
第二章 实验方法第33-40页
  2.1 催化材料及改性试剂第33页
  2.2 实验装置第33-35页
    2.2.1 重油微反装置第33-35页
    2.2.2 水热老化装置第35页
  2.3 产物分析第35-36页
    2.3.1 气体产物第35-36页
    2.3.2 液体产物第36页
    2.3.3 催化剂表面焦炭第36页
  2.4 催化剂的制备第36-37页
    2.4.1 传统活性基质材料的合成第36-37页
    2.4.2 不同酸性基质材料的合成第37页
  2.5 催化剂表征第37-40页
    2.5.1 X射线粉末衍射(XRD)第37页
    2.5.2 低温氮气吸脱附(BET)第37-38页
    2.5.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第38页
    2.5.4 氨气程序升温脱附(NH3-TPD)第38页
    2.5.5 扫描电子显微镜(SEM)第38页
    2.5.6 X射线荧光分析(XRF)第38-39页
    2.5.7 色质联用分析(GC-MS)第39页
    2.5.8 核磁共振氢谱分析(1H-NMR)第39-40页
第三章 重油裂化过程中基质催化作用的重要性研究第40-63页
  3.1 前言第40页
  3.2 裂化原料分子结构表征第40-45页
  3.3 重油大分子裂化历程研究第45-49页
  3.4 基质预裂化对重油裂化的影响第49-55页
  3.5 基质及分子筛间相互作用对重油裂化的影响第55-61页
  3.6 小结第61-63页
第四章 基质酸性位类型及强度对重油裂化的影响第63-78页
  4.1 前言第63-64页
  4.2 不同酸性位类型及强度的基质材料合成第64-68页
  4.3 基质酸性位类型及强度对重油预裂化过程的影响第68-73页
  4.4 基质酸性位类型及强度对重油裂化过程的影响第73-75页
  4.5 基质预裂化阶段反应路径探讨第75-77页
  4.6 小结第77-78页
第五章 基质表面Br?nsted酸性位数目对重油裂化的影响第78-95页
  5.1 前言第78页
  5.2 具有不同Br?nsted酸性位数目的基质材料合成第78-82页
  5.3 弱Br?nsted酸性位数目的影响第82-85页
  5.4 强Br?nsted酸性位数目的影响第85-90页
  5.5 Br?nsted与Lewis酸性位接触顺序的影响第90-93页
  5.6 小结第93-95页
第六章 基质催化对异构化及氢转移反应的定向调控第95-113页
  6.1 前言第95-96页
  6.2 异构化反应第96-99页
  6.3 氢转移反应第99-111页
    6.3.1 基质预裂化及基质与分子筛相互作用对氢转移反应活性的影响第99-100页
    6.3.2 基质组分氢转移反应特点第100-105页
    6.3.3 基质酸性对氢转移反应的影响第105-111页
  6.4 小结第111-113页
结论及展望第113-114页
参考文献第114-131页
攻读博士学位期间取得的研究成果第131-133页
致谢第133-134页
作者简介第134页

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