论文摘要
针对原位晶化NaY分子筛,研究不同物质改性对催化裂化催化剂的酸性调变规律。试验结果表明,稀土的引入会使NaY分子筛的B酸量有所增加,L酸量变化不明显;磷的引入会使B酸大幅度增加,L酸稍微有所减少;少量镁的引入会使B酸下降,L酸增加,但总酸量变化不大。本文还研究了原位晶化NaY分子筛的氢离子交换,并与铵盐交换法进行比较。试验结果表明,氢离子交换产物的微反活性(100%水蒸汽,800℃、17h)为52.62%,而铵盐交换产物为62.34%。采用水热超稳过程以提高氢离子交换产物的水热稳定性。氢离子交换产物经常规100%水热超稳后,微反活性为52.24%;氢离子交换产物先经氨水浸泡再水热超稳后,其微反活性为57.59%;氨气和水蒸汽混合气氛超稳处理氢离子交换产物的微反活性为55.49%。试验结果表明,氨气气氛的存在能够改善分子筛的水热稳定性。
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摘要Abstract第1章 绪论1.1 研究背景及意义1.2 分子筛催化剂的表面酸性研究1.2.1 分子筛催化剂的催化机理1.2.2 固体酸催化剂表面酸性的测定方法1.2.3 前人的研究工作1.3 Na型分子筛的离子交换方法简述1.3.1 铵根离子交换1.3.2 多价阳离子交换1.3.3 铵根离子和稀土离子混合交换1.4 问题提出及研究方案第2章 NaY分子筛的酸性调变研究2.1 引言2.2 试验部分2.2.1 试验试剂与仪器设备2.2.2 试验操作步骤2.2.3 测试分析2.3 试验结果与讨论2.3.1 改性对NaY分子筛结晶度的影响2.3.2 改性对NaY分子筛酸量的影响2.4 本章小结第3章 NaY分子筛的氢离子交换降钠研究3.1 引言3.1.1 分子筛的耐酸性研究3.1.2 分子筛的超稳化机理3.2 试验部分3.2.1 试验试剂与仪器设备3.2.2 试验步骤3.2.3 测试与表征分析3.3 试验结果与讨论3.3.1 温度和液固比对交换效果的影响3.3.2 HCl溶液交换体系的pH值对降钠效果的影响4Cl溶液交换降钠对比'>3.3.3 HCl溶液交换降钠与NH4Cl溶液交换降钠对比3.3.4 交换顺序对NaY分子筛离子交换的影响3.3.5 超稳化处理过程3.3.6 焙烧前氨水浸泡对NaY分子筛的影响3.3.7 NaY分子筛样品的比表面积和孔分布变化3.4 本章小结第4章 结论与展望4.1 结论4.2 展望参考文献致谢
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标签:催化裂化论文; 分子筛论文; 酸性论文; 含量论文; 微反活性论文;