摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
第一章绪论 | 第14-27页 |
1.1引言 | 第14-15页 |
1.2废FCC触媒的研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1废FCC触媒概述 | 第15-16页 |
1.2.2废FCC触媒产生的原因 | 第16-17页 |
1.2.3废FCC触媒现有处理办法 | 第17页 |
1.2.4废FCC触媒的资源化利用 | 第17-18页 |
1.3C9石油树脂催化加氢过程 | 第18-22页 |
1.3.1C9石油树脂组成及性质 | 第18-19页 |
1.3.2C9石油树脂分类 | 第19-20页 |
1.3.3C9石油树脂性质和用途 | 第20页 |
1.3.4氢化C9石油树脂概况 | 第20-21页 |
1.3.5氢化C9石油树脂生产工艺 | 第21-22页 |
1.4C9石油树脂加氢催化剂 | 第22-23页 |
1.5β-环糊精的研究现状 | 第23-25页 |
1.5.1β-环糊精的结构与性质 | 第23-24页 |
1.5.2β-环糊精的应用 | 第24-25页 |
1.6选题的目的和意义 | 第25-26页 |
1.7主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章负载型Ni/SFCC-CD催化剂的制备与表征 | 第27-43页 |
2.1引言 | 第27页 |
2.2实验部分 | 第27-28页 |
2.2.1实验材料 | 第27-28页 |
2.2.2实验仪器 | 第28页 |
2.3实验方法 | 第28-33页 |
2.3.1β-环糊精修饰的Ni/SFCC-CD催化剂的制备 | 第29页 |
2.3.2催化剂活性评价 | 第29-31页 |
2.3.3β-环糊精修饰的Ni/SFCC-CD催化剂制备过程的优化 | 第31-32页 |
2.3.4催化剂形貌结构表征 | 第32-33页 |
2.3.5催化剂寿命评价 | 第33页 |
2.4结果与讨论 | 第33-42页 |
2.4.1β-环糊精修饰的Ni/SFCC-CD催化剂制备过程优化 | 第33-35页 |
2.4.2催化剂的表征结果 | 第35-41页 |
2.4.3β-环糊精作用机理及其对催化剂性能的影响 | 第41页 |
2.4.45Ni/SFCC和5Ni/SFCC-CD催化剂的使用寿命 | 第41-42页 |
2.5小结 | 第42-43页 |
第三章Ni/SFCC-CD催化C9石油树脂加氢反应过程优化 | 第43-51页 |
3.1引言 | 第43页 |
3.2实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1实验材料与设备 | 第43页 |
3.2.2C9石油树脂催化加氢 | 第43-44页 |
3.2.3加氢产物分析手段 | 第44页 |
3.3单因素实验设计 | 第44-45页 |
3.3.1催化剂用量的影响 | 第44页 |
3.3.2反应压力的影响 | 第44页 |
3.3.3反应温度的影响 | 第44-45页 |
3.3.4反应时间的影响 | 第45页 |
3.4结果与讨论 | 第45-50页 |
3.4.1单因素实验结果 | 第45-48页 |
3.4.2加氢产物分析 | 第48-50页 |
3.5小结 | 第50-51页 |
第四章NiPd/SFCC-CD双金属催化剂的制备、表征及催化性能研究 | 第51-62页 |
4.1引言 | 第51页 |
4.2实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1实验材料与设备 | 第51-52页 |
4.3实验方法 | 第52-54页 |
4.3.1NiPd/SFCC-CD双金属催化剂的制备 | 第52页 |
4.3.2催化剂活性评价 | 第52-53页 |
4.3.3NiPd/SFCC-CD催化剂制备过程优化 | 第53页 |
4.3.4NiPd/SFCC-CD催化C9石油树脂加氢反应过程优化 | 第53页 |
4.3.5催化剂表征 | 第53-54页 |
4.4结果与讨论 | 第54-61页 |
4.4.1Pd负载量的影响 | 第54页 |
4.4.2反应压力的影响 | 第54-55页 |
4.4.3反应温度的影响 | 第55页 |
4.4.4反应时间的影响 | 第55-56页 |
4.4.5催化剂结构表征 | 第56-59页 |
4.4.6Pd与Ni的协同作用机理及其对催化剂性能的影响 | 第59-60页 |
4.4.75Ni-0.5Pd/SFCC-CD催化剂寿命评价 | 第60-61页 |
4.5小结 | 第61-62页 |
第五章结论与展望 | 第62-64页 |
5.1结论 | 第62-63页 |
5.2创新之处 | 第63页 |
5.3展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第74页 |