导读:本文包含了改性分子筛论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:分子筛,甲醇,烷基化,芳烃,烯烃,甲苯,甲基。
改性分子筛论文文献综述
梁晓彤,范晶晶[1](2019)在《ZSM-5分子筛改性方法概述》一文中研究指出概述了ZSM-5分子筛的结构特性,并阐明了其改性的必要性和紧迫性,重点总结了水热改性、酸碱改性、金属改性、磷改性这几种常见改性方法的特点和应用重点,为ZSM-5分子筛的探究方向提供一定的借鉴作用。(本文来源于《科技风》期刊2019年34期)
王天昀,段宏昌,谭争国,张海涛,高雄厚[2](2019)在《Y型分子筛介孔改性研究》一文中研究指出随着原油重质化趋势加剧,微孔结构Y型分子筛作为催化剂活性组分,不但限制大分子物质在孔道内的吸附,而且易形成积碳,加速催化剂失活。因此,Y型分子筛的介孔改性研究被广泛关注。综述了近年来有关Y型分子筛的不同介孔改性方法,指出各种方法的优缺点。就目前发展来看,脱铝仍是介孔改性的主要研究方向。(本文来源于《当代化工》期刊2019年11期)
郑小慧,王伟建[3](2019)在《改性分子筛上烃类催化裂化制备低碳烯烃的研究进展》一文中研究指出本文综述了改性ZSM-5型、Y型和β型分子筛对催化裂解各种碳氢原料生产轻烯烃的影响,研究分子筛酸度、孔径、硅铝比和操作温度等因素对轻烯烃产率或选择性的影响,并对催化裂化机理中的掺杂元素的作用机理进行了总结。(本文来源于《化工技术与开发》期刊2019年11期)
刘立成,邓迪,何丹丹[4](2019)在《稀土改性Cu/SSZ--13分子筛的NH_3--SCR性能研究》一文中研究指出稀土元素以丰富的价态,低廉的价格和相对巨大的储量而在工业催化领域引起了广泛的关注,其中铈和镧是主要的代表[1-2]。Cu/SSZ-13催化剂具有优异的NH_3-SCR活性[3-4],但在实际应用中,如何提高催化剂的水热稳定性也是一个重要挑战[5]。通过水热法制备了铈或镧掺杂的Cu/SSZ-13催化剂,并逐步通过离子交换引入了金属离子,最后进行水热老化处理得到样品。接下来,我们对所有催化剂的NH_3-SCR活性进行了测试,如图一,发现铈掺杂使Cu/SSZ-13在长时间水热老化后后仍然保持保持较高活性,而镧掺杂则使催化剂在水热老化后的活性低于未掺杂的样品。然后通过XRD,XPS,固态NMR,XANES等对催化剂的结构和性质进行了表征。结果表明,铈和镧掺杂都可提高Cu/SSZ-13的氧化还原能力,从而提高新鲜样品高温(400-600℃)SCR活性。另一方面,铈掺杂可以促进非骨架铝向骨架铝的转变,稳定分子筛骨架并提高催化剂的表面酸度。但是镧掺杂会影响骨架铝的配位形式,铜活性位点的活性降低,从而降低了催化剂的水热稳定性。(本文来源于《稀土元素镧铈钇应用研究研讨会暨广东省稀土产业技术联盟成立大会摘要集》期刊2019-11-15)
杨富帮,邓橙,邓宇,马军,刘圣军[5](2019)在《Li-LSX分子筛的离子改性及氧氩吸附分离性能》一文中研究指出为了探究不同价态阳离子改性Li-LSX分子筛对其氧氩吸附分离性能的影响,采用水溶液离子交换法分别以Ag~+、Ca~(2+)、Ce~(3+)为阳离子交换剂制备AgLi-LSX、CaLi-LSX、CeLi-LSX分子筛。通过扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、X射线能谱分析(EDS)、拉曼光谱(Raman)、比表面积分析(BET)等技术手段对分子筛的骨架结构、晶体构型、元素含量、孔结构进行表征分析,考察了改性分子筛的氧氩吸附分离性能。研究结果表明,改性后分子筛的骨架结构、晶体构型没有改变,仍为X型分子筛。在25℃下测定分子筛的氧气和氩气吸附量,CeLi-LSX、CaLi-LSX、AgLi-LSX分子筛的氧气吸附量分别为4. 978 6 m L·g~(-1)、4. 042 7 m L·g~(-1)、2. 975 5 m L·g~(-1),且叁种分子筛的氩气吸附量相近,这表明CeLi-LSX分子筛是一种较好的氧氩吸附分离材料。(本文来源于《材料导报》期刊2019年24期)
侯扬飞,祝晓琳,李春义[6](2019)在《Ni/Mg复合改性对ZSM-5分子筛催化性能的影响》一文中研究指出通过连续浸渍的方法对ZSM-5分子筛进行Ni/Mg复合改性。采用XRD、Py-IR等表征手段,考察了双金属复合改性对催化剂骨架结构特性和表面酸性的影响,并以正戊烷和甲醇共芳构化反应为探针反应,对催化剂芳构化性能进行评价。结果表明,Ni/Mg复合改性可有效调变ZSM-5分子筛的L/B酸比,使其有利于芳烃的生成。(本文来源于《炼油与化工》期刊2019年05期)
高俊华,刘平,周浩,张侃[7](2019)在《锌改性HGaZSM-5分子筛催化甲醇制芳烃(MTA)反应性能》一文中研究指出通过水热合成法制得GaZSM-5分子筛,经酸交换得到氢型分子筛HGaZSM-5。采用浸渍法、机械混合法和离子交换法制备出一系列Zn改性GaZSM-5分子筛,分别记作WI,PM,IE。采用XRD、SEM、FT-IR、XPS、ICP、低温氮气吸附-脱附、NH_3-TPD和Py-IR等技术对其进行物化性质表征,并在连续流动固定床反应器上进行甲醇制芳烃(MTA)反应性能评价。结果表明,改性方法对分子筛的晶体结构没有影响,对孔径分布数量有一定的调变作用。锌改性降低了强酸强度并减少强酸量,提高L酸比例。氧化锌和与骨架有强相互作用的锌均能提高芳烃选择性,浸渍改性的锌负载量(w)超过3.0%时会导致催化剂快速积炭失活。机械混合法所得分子筛的B酸和锌活性中心的协同作用最好,平均芳烃选择性达到44.39%,使用寿命为216 h。(本文来源于《石油炼制与化工》期刊2019年10期)
连霞霞,刘红艳,张海荣,刘平,章日光[8](2019)在《B和Ga改性的ZSM-5分子筛催化甲醇制烯烃的机理》一文中研究指出运用密度泛函理论研究了B和Ga改性的ZSM-5分子筛催化基于芳烃侧链机理的MTO(methanol to olefin)反应,并与未改性的ZSM-5催化反应的结果进行了比较。结果表明:在叁个分子筛(ZSM-5,B-ZSM-5和Ga-ZSM-5)中,对于整个基于芳烃的侧链机理,决速步骤是对二甲苯的甲基化。从中间体M5开始,生成乙烯的决速步骤都是乙烯的消除;而对于生成丙烯,其决速步骤都是3,3-二甲基-6-亚乙基-1,4-环己二烯的甲基化。与未改性的ZSM-5相比,B改性的ZSM-5分子筛尽管反应活性降低了,但使得甲醇制乙烯的选择性高于制丙烯的选择性,而Ga改性的ZSM-5分子筛对甲醇制乙烯和丙烯的选择性和活性影响都不大。(本文来源于《煤炭转化》期刊2019年05期)
王新星,崔楼伟,何观伟[9](2019)在《聚苯基甲基硅氧烷改性ZSM-5分子筛上的甲苯择形歧化反应》一文中研究指出以聚苯基甲基硅氧烷为改性剂,采用化学液相沉积法对ZSM-5分子筛催化剂进行改性修饰,考察改性催化剂的甲苯择形歧化反应性能。采用XRD、BET、NH_3-TPD表征改性催化剂的孔结构和酸性质。结果表明,聚苯基甲基硅氧烷作为改性剂可以增加催化剂的弱酸中心和中强酸中心酸量,同时缩小催化剂的平均孔径,改性程度与改性次数有关。改性催化剂用于甲苯歧化反应可以增加对二甲苯的选择性,对二甲苯选择性的增加程度与改性次数有关,改性次数增多,对二甲苯选择性增加越显着,同时甲苯转化率越低,副反应越多。(本文来源于《工业催化》期刊2019年09期)
高玥,黄星亮,字琴,彭文宇,张鑫[10](2019)在《NaOH改性ZSM-5分子筛在苯、甲醇烷基化反应中的应用》一文中研究指出用NaOH溶液对高硅ZSM-5分子筛进行处理,考察其应用于苯-甲醇烷基化反应过程的最佳处理条件,并用XRD、SEM、XRF、NH3-TPD、TPO、BET等手段对试样进行表征。结果表明,NaOH在脱除分子筛硅物种的同时,也会脱出晶粒表面附着物,暴露出更多的酸性位,形成一定量的介孔,进而影响苯-甲醇烷基化性能。当NaOH处理量为2.4 mmol/gcat时,在液体积空速为85 h-1下,烷基化反应中苯的转化率达到38%,相比处理前提高了近16%,且积炭量低,稳定性好。(本文来源于《燃料化学学报》期刊2019年09期)
改性分子筛论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
随着原油重质化趋势加剧,微孔结构Y型分子筛作为催化剂活性组分,不但限制大分子物质在孔道内的吸附,而且易形成积碳,加速催化剂失活。因此,Y型分子筛的介孔改性研究被广泛关注。综述了近年来有关Y型分子筛的不同介孔改性方法,指出各种方法的优缺点。就目前发展来看,脱铝仍是介孔改性的主要研究方向。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
改性分子筛论文参考文献
[1].梁晓彤,范晶晶.ZSM-5分子筛改性方法概述[J].科技风.2019
[2].王天昀,段宏昌,谭争国,张海涛,高雄厚.Y型分子筛介孔改性研究[J].当代化工.2019
[3].郑小慧,王伟建.改性分子筛上烃类催化裂化制备低碳烯烃的研究进展[J].化工技术与开发.2019
[4].刘立成,邓迪,何丹丹.稀土改性Cu/SSZ--13分子筛的NH_3--SCR性能研究[C].稀土元素镧铈钇应用研究研讨会暨广东省稀土产业技术联盟成立大会摘要集.2019
[5].杨富帮,邓橙,邓宇,马军,刘圣军.Li-LSX分子筛的离子改性及氧氩吸附分离性能[J].材料导报.2019
[6].侯扬飞,祝晓琳,李春义.Ni/Mg复合改性对ZSM-5分子筛催化性能的影响[J].炼油与化工.2019
[7].高俊华,刘平,周浩,张侃.锌改性HGaZSM-5分子筛催化甲醇制芳烃(MTA)反应性能[J].石油炼制与化工.2019
[8].连霞霞,刘红艳,张海荣,刘平,章日光.B和Ga改性的ZSM-5分子筛催化甲醇制烯烃的机理[J].煤炭转化.2019
[9].王新星,崔楼伟,何观伟.聚苯基甲基硅氧烷改性ZSM-5分子筛上的甲苯择形歧化反应[J].工业催化.2019
[10].高玥,黄星亮,字琴,彭文宇,张鑫.NaOH改性ZSM-5分子筛在苯、甲醇烷基化反应中的应用[J].燃料化学学报.2019