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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--SAPO-34及ZSM-5催化剂上甲醇与烯烃转化动力学研究
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SAPO-34及ZSM-5催化剂上甲醇与烯烃转化动力学研究
 
     论文目录
 
致谢第7-9页
摘要第9-12页
Abstract第12-15页
符号说明第16-22页
第1章 绪论第22-26页
第2章 文献综述第26-60页
    2.1 甲醇制烯烃反应催化剂第26-30页
        2.1.1 ZSM-5催化剂第26-27页
        2.1.2 SAPO-34催化剂第27-30页
    2.2 甲醇制烯烃反应工艺第30-37页
        2.2.1 UOP/Hydro MTO工艺第30-31页
        2.2.2 中国石化上海石油化工研究院S-MTO工艺第31页
        2.2.3 清华大学FMTP工艺第31-32页
        2.2.4 Lurgi MTP工艺第32-33页
        2.2.5 中国科学院大连化学物理研究所DMTO工艺第33-37页
    2.3 甲醇制烯烃反应动力学第37-47页
        2.3.1 甲醇制烯烃反应机理第38-40页
        2.3.2 单事件动力学模型第40-41页
        2.3.3 集总动力学模型第41-45页
        2.3.4 烯烃转化反应动力学第45-47页
    2.4 甲醇制烯烃催化剂的失活行为第47-53页
        2.4.1 甲醇制烯烃催化剂积碳物种第48-51页
        2.4.2 甲醇制烯烃催化剂失活动力学第51-53页
    2.5 甲醇制烯烃反应器研究进展第53-59页
        2.5.1 MTO湍动流化床反应器第53-55页
        2.5.2 MTO多级反应器第55-57页
        2.5.3 Lurgi MTP固定床反应器第57页
        2.5.4 MTP流化床及移动床反应器第57-59页
    2.6 本文研究思路第59-60页
第3章 微固定床MTO反应动力学研究第60-80页
    3.1 实验第60-64页
        3.1.1 催化剂表征第60页
        3.1.2 实验方法第60-62页
        3.1.3 扩散影响的排除第62-64页
    3.2 实验结果第64-70页
        3.2.1 动力学数据第64-66页
        3.2.2 温度的影响第66-70页
        3.2.3 水含量影响第70页
    3.3 四集总反应动力学第70-74页
        3.3.1 反应级数计算第70-71页
        3.3.2 动力学模型第71-74页
        3.3.3 统计检验第74页
    3.4 六集总反应动力学第74-77页
    3.5 本章小结第77-80页
第4章 微流化床MTO催化剂失活动力学研究第80-104页
    4.1 实验方法第81页
    4.2 微流化床流动特性考察第81-85页
        4.2.1 最小流化速度测定第81-83页
        4.2.2 微流化床流型计算第83-85页
    4.3 实验结果分析第85-92页
        4.3.1 MTO反应中的催化剂积碳行为第85-88页
        4.3.2 温度对催化剂失活的影响第88-90页
        4.3.3 空速对失活的影响第90-91页
        4.3.4 含水量对失活的影响第91-92页
    4.4 MTO催化剂失活动力学第92-102页
        4.4.1 微固定床与微流化床实验数据比较第92-95页
        4.4.2 失活反应动力学第95-102页
        4.4.3 催化剂活性与积碳量的关系第102页
    4.5 本章小结第102-104页
第5章 SAPO-34催化剂积碳物种分析与再生过程研究第104-116页
    5.1 实验方法第104-105页
    5.2 SAPO-34积碳物种研究第105-110页
        5.2.1 积碳物种的分布规律第105-109页
        5.2.2 积碳生成机理分析第109-110页
    5.3 SAPO-34积碳再生过程研究第110-115页
        5.3.1 动力学模型第110-111页
        5.3.2 不同积碳量催化剂分析结果第111-113页
        5.3.3 不同温度失活催化剂分析结果第113-115页
    5.4 本章小结第115-116页
第6章 ZSM-5催化剂上C_2-C_7烯烃转化动力学第116-144页
    6.1 实验方法第116-117页
    6.2 分压的选择第117-122页
        6.2.1 热力学分析第117-118页
        6.2.2 分压的影响第118-122页
    6.3 C_2-C_7烯烃单独进料动力学实验结果第122-136页
        6.3.1 扩散影响的排除第122-123页
        6.3.2 实验数据第123-127页
        6.3.3 空速的影响第127-131页
        6.3.4 温度的影响第131-136页
    6.4 C_2-C_7烯烃相互转化动力学模型第136-142页
        6.4.1 动力学模型第136-139页
        6.4.2 计算结果第139-142页
    6.5 本章小结第142-144页
第7章 MTO反应器模拟第144-162页
    7.1 反应器模型第145-151页
        7.1.1 催化剂颗粒模型第147-149页
        7.1.2 模型求解过程第149-150页
        7.1.3 中试反应装置模拟第150-151页
    7.2 湍动流化床模拟第151-155页
        7.2.1 催化剂停留时间的影响第153页
        7.2.2 操作气速的影响第153-154页
        7.2.3 温度的影响第154-155页
    7.3 多级串联流化床反应器模拟第155-159页
        7.3.1 二级气固并流第155-156页
        7.3.2 二级气固逆流第156-158页
        7.3.3 三级气固逆流第158-159页
    7.4 本章小结第159-162页
第8章 总结与展望第162-166页
    8.1 总结第162-163页
    8.2 展望第163-166页
参考文献第166-176页
作者简介第176-178页
博士期间撰写论文第178页

 
 
论文编号BS3083744,这篇论文共178
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