金属改性大孔径结构固体超强酸催化剂的制备及其异构化性能
发布时间:2023-04-21 22:49
轻质烷烃异构化是生产高辛烷值汽油的重要途径。固体超强酸催化剂,因不污染环境和低温异构化活性高等优点受到广泛关注。本文由球形Al2O3合成了具有强酸性、大孔径的S2O82-/Zr O2-Al2O3(SZAc,其中c表示球形Al2O3)型固体超强酸催化剂,并通过不同过渡金属(M=Ni、Mn、Fe、Zn)改性制备了M–SZAc–R催化剂;分别由γ-Al2O3和球形Al2O3制备了不同Ni含量的Ni(x)–SZAγ–R和不同La含量的La(x)–Ni–SZAγ–R(x表示金属含量,c和γ分别表示球形和γ型Al2O3)催化剂。采用XRD、FTIR、SEM、EDS、...
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
创新点摘要
前言
第1章 文献综述
1.1 概述
1.2 轻质烷烃异构化反应研究进展
1.3 轻质烷烃异构化反应机理
1.3.1 酸性催化剂异构化反应机理
1.3.2 金属—酸性双功能催化剂的催化剂理
1.3.3 固体超强酸催化剂的催化反应机理
1.4 固体超强酸型催化剂国内外进展研究
1.4.1 杂多酸型催化剂
1.4.2 复合型催化剂
1.4.3 SO4
2-/MXOY型催化剂
1.5 SO4
2-/MXOY催化剂研究
1.6 SO4
2-/MXOY型固体超强酸催化剂的改性研究
1.6.1 载体的改性
1.6.2 过渡金属的引入
1.6.3 稀土金属的引入
1.7 本文的研究目的及内容
第2章 实验部分
2.1 实验试剂及药品分析
2.1.1 实验试剂
2.1.2 实验仪器
2.2 催化剂的制备
2.2.1 不同过渡金属负载固体超强酸催化剂的制备方法
2.2.2 不同核心材料固体超强酸催化剂的制备方法
2.2.3 不同Ni含量和La含量固体超强酸催化剂的制备方法
2.3 催化剂的异构化性能测试
2.4 反应产物分析
2.4.1 分析原理
2.4.2 色谱工作条件
2.4.3 实验数据分析
2.5 催化剂的表征测试
2.5.1 X射线衍射(XRD)
2.5.2 催化剂比表面积的测定(BET)
2.5.3 催化剂的红外光谱(FT-IR)与吡啶红外光谱(Py-FTIR)
2.5.4 催化剂的扫描电镜分析(SEM)
2.5.5 催化剂的硫碳分析(S-C)
第3章 M-SZAc-R 催化剂结构及异构化性能
3.1 M-SZAc-R催化剂的XRD分析
3.2 M-SZAc-R催化剂的BET分析
3.3 M-SZAc-R催化剂的FT-IR分析
3.4 M-SZAc-R催化剂的Py-FTIR分析
3.5 M-SZAc-R催化剂的SEM分析
3.6 M-SZAc-R催化剂的活性分析
3.7 本章小结
第4章 Ni(x)-SZA-R 催化剂结构及异构化性能
4.1 Ni(x)-SZAc-R催化剂结构及异构化性能
4.1.1 Ni(x)-SZAc-R催化剂的XRD分析
4.1.2 Ni(x)-SZAc-R催化剂的BET分析
4.1.3 Ni(x)-SZAc-R催化剂的SEM分析
4.1.4 Ni(x)-SZAc-R催化剂的FT-IR分析
4.1.5 Ni(x)-SZAc-R催化剂的异构化活性评价
4.2 Ni含量对Ni-SZAγ-R型催化剂性能的分析
4.2.1 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的XRD分析
4.2.2 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的BET分析
4.2.3 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的FT-IR分析
4.2.4 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的Py-FTIR分析
4.2.5 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的SEM和 EDS分析
4.2.6 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的C-S分析
4.2.7 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的异构化活性评价
4.2.8 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的稳定性分析
4.3 本章小结
第5章 La(x)-SZA-R催化剂结构及异构化性能
5.1 La含量对La(x)-SZAc-R催化剂结构及异构化性能的影响
5.1.1 La(x)-SZAc-R催化剂的XRD分析
5.1.2 La(x)-SZAc-R催化剂的BET分析
5.1.3 La(x)-SZAc-R的FT-IR分析
5.1.4 La(x)-Ni-SZAc-R催化剂的SEM分析
5.1.5 La(x)-Ni-SZAc-R催化剂的异构化活性评价
5.2 La含量对La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂结构及异构化性能的影响
5.2.1 La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂的XRD分析
5.2.2 La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂的BET分析
5.2.3 La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂的SEM分析
5.2.4 La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂的异构化活性评价
5.3 本章小结
结论
参考文献
发表文章目录
致谢
本文编号:3796399
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【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
创新点摘要
前言
第1章 文献综述
1.1 概述
1.2 轻质烷烃异构化反应研究进展
1.3 轻质烷烃异构化反应机理
1.3.1 酸性催化剂异构化反应机理
1.3.2 金属—酸性双功能催化剂的催化剂理
1.3.3 固体超强酸催化剂的催化反应机理
1.4 固体超强酸型催化剂国内外进展研究
1.4.1 杂多酸型催化剂
1.4.2 复合型催化剂
1.4.3 SO4
2-/MXOY型催化剂
1.5 SO4
2-/MXOY催化剂研究
1.6 SO4
2-/MXOY型固体超强酸催化剂的改性研究
1.6.1 载体的改性
1.6.2 过渡金属的引入
1.6.3 稀土金属的引入
1.7 本文的研究目的及内容
第2章 实验部分
2.1 实验试剂及药品分析
2.1.1 实验试剂
2.1.2 实验仪器
2.2 催化剂的制备
2.2.1 不同过渡金属负载固体超强酸催化剂的制备方法
2.2.2 不同核心材料固体超强酸催化剂的制备方法
2.2.3 不同Ni含量和La含量固体超强酸催化剂的制备方法
2.3 催化剂的异构化性能测试
2.4 反应产物分析
2.4.1 分析原理
2.4.2 色谱工作条件
2.4.3 实验数据分析
2.5 催化剂的表征测试
2.5.1 X射线衍射(XRD)
2.5.2 催化剂比表面积的测定(BET)
2.5.3 催化剂的红外光谱(FT-IR)与吡啶红外光谱(Py-FTIR)
2.5.4 催化剂的扫描电镜分析(SEM)
2.5.5 催化剂的硫碳分析(S-C)
第3章 M-SZAc-R 催化剂结构及异构化性能
3.1 M-SZAc-R催化剂的XRD分析
3.2 M-SZAc-R催化剂的BET分析
3.3 M-SZAc-R催化剂的FT-IR分析
3.4 M-SZAc-R催化剂的Py-FTIR分析
3.5 M-SZAc-R催化剂的SEM分析
3.6 M-SZAc-R催化剂的活性分析
3.7 本章小结
第4章 Ni(x)-SZA-R 催化剂结构及异构化性能
4.1 Ni(x)-SZAc-R催化剂结构及异构化性能
4.1.1 Ni(x)-SZAc-R催化剂的XRD分析
4.1.2 Ni(x)-SZAc-R催化剂的BET分析
4.1.3 Ni(x)-SZAc-R催化剂的SEM分析
4.1.4 Ni(x)-SZAc-R催化剂的FT-IR分析
4.1.5 Ni(x)-SZAc-R催化剂的异构化活性评价
4.2 Ni含量对Ni-SZAγ-R型催化剂性能的分析
4.2.1 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的XRD分析
4.2.2 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的BET分析
4.2.3 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的FT-IR分析
4.2.4 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的Py-FTIR分析
4.2.5 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的SEM和 EDS分析
4.2.6 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的C-S分析
4.2.7 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的异构化活性评价
4.2.8 Ni(x)-SZAγ-R催化剂的稳定性分析
4.3 本章小结
第5章 La(x)-SZA-R催化剂结构及异构化性能
5.1 La含量对La(x)-SZAc-R催化剂结构及异构化性能的影响
5.1.1 La(x)-SZAc-R催化剂的XRD分析
5.1.2 La(x)-SZAc-R催化剂的BET分析
5.1.3 La(x)-SZAc-R的FT-IR分析
5.1.4 La(x)-Ni-SZAc-R催化剂的SEM分析
5.1.5 La(x)-Ni-SZAc-R催化剂的异构化活性评价
5.2 La含量对La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂结构及异构化性能的影响
5.2.1 La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂的XRD分析
5.2.2 La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂的BET分析
5.2.3 La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂的SEM分析
5.2.4 La(x)-Ni-SZAγ-R催化剂的异构化活性评价
5.3 本章小结
结论
参考文献
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