型分子筛论文_王天昀,段宏昌,谭争国,张海涛,高雄厚

导读:本文包含了型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,催化剂,氧化碳,离子,戊烷,挥发性,有机物。

型分子筛论文文献综述

王天昀,段宏昌,谭争国,张海涛,高雄厚[1](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)

张雪莲,路宁悦,杜艳泽,秦波,范彬彬[2](2019)在《硅/铝比对Y型分子筛负载贵金属催化剂在甲基环戊烷加氢转化反应中催化性能的影响》一文中研究指出以具有不同硅/铝比HY型分子筛为载体,采用浸渍法制备出一系列的Pt/HY双功能催化剂,并对其在甲基环戊烷(MCP)加氢转化反应中的催化性能进行了研究。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、N_2吸附-脱附、吡啶红外及NH_3-程序升温脱附(NH_3-TPD)等手段对所制催化剂的物化性质进行表征,揭示了催化剂中载体酸性及负载金属对其催化性能的影响。结果表明,双功能Pt/HY催化剂中Pt粒子和载体HY酸活性中心协同催化对甲基环戊烷加氢转化产物分布有很大影响,通过载体HY酸活性中心的数量可对产物分布进行调控,同时具有高B/L酸酸量比值的HY为载体更有利于开环产物和扩环产物的生成。相比于Ir和Ru,Pt与酸中心作用更强,表现出对扩环产物的高选择性。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2019年06期)

郑伟杰,张万里,陈宝剑,王明华[3](2019)在《P型分子筛制备洗衣粉的研究》一文中研究指出用碱熔法由粉煤灰制备成P型分子筛,并且利用其自身的洗涤作用,用来替代洗衣粉中的叁聚磷酸钠,从而达到变废为宝的目的,从而减少磷元素的排放。试验中对P型分子筛的含量对洗涤效果的影响进行了试验,得到了分子筛在含量为25%时对各类污渍的洗涤效果更好,并且对分子筛与叁聚磷酸钠的效果进行了对比,得到了分子筛具有更好的洗涤效果的成果。因此利用粉煤灰这一对环境有害的物质来制备日常中需求量大的洗衣粉是将来很适合发展的方向。(本文来源于《矿产综合利用》期刊2019年05期)

郭凤洁,帅秋艳,刘睿,赵宁,史晨曦[4](2019)在《NaY型分子筛的制备及其对微量铁离子的吸附性能研究》一文中研究指出以工业硅溶胶为硅源、偏铝酸钠为铝源,通过水热法制备出高结晶度NaY型分子筛。分别采用XRD和SEM对产物晶型结构、微观形貌进行表征。结果显示,所制备的NaY型分子筛粒度均一,约为600nm。此外,以Fe3+为目标离子,验证了NaY型分子筛对金属离子的吸附性能,并考察了pH、铁离子浓度、显色剂用量对吸附效果的影响。实验结果显示:在45℃时,质量0.08g分子筛可对100mL的Fe3+(0.1g/L)溶液达到最佳吸附效果。(本文来源于《中国高新科技》期刊2019年20期)

赵俊,王更更,胡洁,刘百军,李东风[5](2019)在《含介孔结构Y型分子筛的制备及其在催化裂化反应中的应用》一文中研究指出采用水热法分别以叁嵌段聚合物(F127)和表面活性剂十六烷基叁甲基溴化铵(CTAB)为模板剂制备含有介孔结构的Y型分子筛,利用X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、N_2吸附-脱附和氨气程序升温脱附等技术对分子筛进行表征。以水热处理后的超稳Y(USY)分子筛为原料合成催化剂,考察多级孔结构Y型分子筛对轻柴油催化裂化性能的影响。X射线衍射和扫描电镜结果表明,合成过程中模板剂的加入对Y型分子筛的结构和形貌没有影响。N_2吸附-脱附和酸性分析结果表明,模板法合成的USY分子筛较常规USY分子筛的介孔孔体积和总酸量增大。由于孔道结构和酸性的双重影响,模板法合成催化剂的催化裂化性能高于常规方法合成催化剂的催化裂化性能。催化裂化反应结果表明,以F127为模板剂合成的F-MCAT样品表现出较好的催化性能,其微反活性比未加模板剂的催化剂样品高3.89百分点。(本文来源于《石油炼制与化工》期刊2019年10期)

[6](2019)在《纳米EUO型分子筛的工业放大及应用研究通过评议》一文中研究指出2019年6月12日,由中国石化石油化工科学研究院和催化剂有限公司共同承担的"纳米EUO型分子筛的工业放大及应用研究"项目,通过了中国石油化工股份有限公司科技部组织的技术评议。该项目成功开发出了新的分子筛合成方法,优化了导向剂投料配比和预晶化温度、预晶化时间等参数,显着降低了模板剂用量;在实验室合成的基础上,REI-430型分子筛依次经过了2 m3釜、10 m3釜的工业放大,表现出良好的重复性。工业放大的REI-430型分子筛具有优(本文来源于《石油炼制与化工》期刊2019年09期)

高畅,唐克,唐天涯,任茂[7](2019)在《改性Y型分子筛吸附脱除喹啉和吲哚过程的模拟计算》一文中研究指出运用密度泛函理论(DFT)研究4种阳离子改性Y型分子筛(CeY,NiY,CuY,AgY)的吸附脱氮性能。采用GGA近似下BLYP交换的相关泛函和DNP基组,基于Fukui函数描述和布居分析法计算各个改性Y型分子筛的Lewis酸强度,结果显示Mulikun和Hirshfeld两种布居分析方法得到的4种改性Y分子筛酸性强度由大到小的顺序均为:CeY>NiY>CuY>AgY;通过计算η~1N和η~5构型的吸附能,发现喹啉和吲哚在4种改性Y型分子筛的η~5构型的吸附能要比η~1N构型大,表明喹啉和吲哚的吸附构型以η~5为主;计算了不同温度下CeY分子筛对喹啉和吲哚的吸附等温线,结果表明,吸附温度对吸附喹啉和吲哚影响不大,温度为298 K时CeY对吲哚的平衡吸附量大于喹啉。(本文来源于《石油炼制与化工》期刊2019年07期)

赫帅[8](2019)在《HZSM-5型分子筛吸附及钯基催化剂催化氧化脱除VOCs的研究》一文中研究指出含挥发性有机化合物VOCs(Volatile Organic Compounds)的废气是大气污染的主要来源之一。在工业的VOCs治理技术中,往往将沸石转轮吸附浓缩技术与蓄热催化燃烧技术(RCO)相结合。废气经过沸石分子筛转轮进行吸附-脱附-浓缩连续性过程,被浓缩后的废气再进入蓄热式催化燃烧装置净化,并有效利用有机物燃烧释放的富余热量,节省电力消耗,降低运行成本。实际工业生产过程中废气含水量高,水分与VOCs形成竞争吸附,占据转轮的吸附空间降低VOCs的脱除效率,探究疏水性影响因素,提高吸附剂抗水性是当前研究工作的热点。蓄热式催化燃烧技术的核心是高效燃烧的催化剂,催化剂的稳定性和低温活性是现阶段催化燃烧处理VOCs的关键任务。吸附方面,本文基于具有良好吸附性能的商业HZSM-5型分子筛探究硅铝比与其抗水性之间的关系,针对几种不同沸点的有机气体:间二甲苯、正己烷、丙酮、乙醇、乙酸乙酯探究HZSM-5型分子筛吸附规律、抗水性规律,为工业吸附工艺设计提供可靠依据。催化燃烧方面,本文基于具有较高的低温活性和较高的耐热性的Pd基催化剂开展了典型VOCs催化氧化反应稳定性和低温活性特征具体研究内容如下:本文考察不同硅铝比HZSM-5型分子筛(硅铝比分别为23、42、80、280、882)商业粉末分子筛的物理、化学结构,以及对丙酮的吸附性能、疏水性性能测试。通过对有机气体动态吸附规律研究发现,在一定的进口浓度、流量下,穿透曲线的形状基本相同。硅铝比对同种单组分VOC的吸附无明显差异,但是增加水汽后发现,硅铝比为280时,吸附性能最优。原因在于分子筛骨架中Si~(4+)被Al3+取代时骨架带负电荷,为平衡Al-O四面体负电荷,在骨架中必须存在单价或多价阳离子补偿,这些阳离子成为极性点,极性更强的水分子具有更强的吸附效果。在湿气条件下,提高硅铝比,分子筛的疏水性增强,利于对VOCs的吸附。对上述抗水性优异的HZSM-5(280)分子筛采用涂覆浆液技术制备了HZSM-5(280)分子筛为涂层的蜂窝陶瓷型吸附剂,考察不同涂覆量、VOCs种类(丙酮、正己烷、乙酸乙酯、乙醇)对吸附性能的影响。发现有机物的极性越大,其饱和吸附量越大。而随涂覆量的增加,吸附饱和时间延长,吸附饱和容量降低。上述VOCs的吸附研究,只能暂时缓解VOCs的污染,为了彻底处理VOCs的污染,本文进行了深度催化氧化反应设计与研究,研究了Pd基催化剂传统水热法、浸渍法及络合-溶剂热法叁种制备方法对催化燃烧脱除间二甲苯的效果,结果表明与传统水热法、传统浸渍法相比,络合-溶剂热法制备的Pd/Al_2O_3-com催化剂具有更高的催化氧化VOC的活性。通过XPS表征发现Pd/Al_2O_3-com中主要活性物种Pd主要以还原态Pd~0价态存在,而另两种方法制备的催化剂均有明显的Pd~(2+)存在。通过络合-溶剂热法制备方法起到原位还原活性物种,有助于金属Pd形成更小颗粒并且使其高度分散在载体表面。为考察Pd基催化剂对烃类有机物和含氧有机物的催化差异,通过Pd/Al_2O_3-com催化剂催化氧化单组分VOC(间二甲苯、正己烷、环己烷、丙酮、乙醇、乙酸乙酯)的性能进行比较。从分子构型上,Pd基催化剂对具有大π键的芳烃类VOCs具有更好的活性,对于烷烃类具有环状结构的环己烷比链状正己烷更易活化。对于含氧有机物,低分子量的醇最易被氧化,其次为酮类和酯类。此规律与有机分子极性和最弱的C-H没有必然联系。该论文共有图30幅,表12个,参考文献125篇。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-06-30)

惠海涛[9](2019)在《Y型分子筛在环保领域的应用》一文中研究指出本文简要介绍了Y型分子筛,总结了其在脱氮、脱硫、吸附一氧化碳、吸附二氧化碳和地沟油制生物柴油等环保方面的应用现状,并指出了Y型分子筛在环保领域的应用发展方向。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年06期)

韩琪,李海岩,杨英,刘百军[10](2019)在《超稳Y型分子筛的骨架硅铝比对甘油气相脱水反应的影响》一文中研究指出以铵交换和高温水热处理法制备了不同硅铝比的超稳Y型分子筛(USY),利用X射线衍射、扫描电镜、氮气吸附脱附和吡啶红外等技术对USY进行了表征。以USY为催化剂,考察了USY的骨架硅铝比对气相甘油脱水制丙烯醛的影响。X射线衍射和扫描电镜结果表明,铵交换和高温水热处理只是提高USY的硅铝比,相对结晶度略有降低,而对Y型分子筛的结构和形貌没有影响。氮气吸附-脱附和吡啶红外结果表明,随USY骨架SiO_2/Al_2O_3比提高,总酸量和B酸酸量逐渐降低,L酸酸量有所增多,介孔孔体积和平均孔径有所增大。气相甘油脱水反应结果表明,催化剂织构性质对甘油转化率和丙烯醛选择性的影响大于酸性的影响,因而SiO_2/Al_2O_3比为29的USY催化剂的反应性能最好,甘油转化率和丙烯醛收率分别达到了84.5%和51.8%。(本文来源于《化工进展》期刊2019年06期)

型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:

以具有不同硅/铝比HY型分子筛为载体,采用浸渍法制备出一系列的Pt/HY双功能催化剂,并对其在甲基环戊烷(MCP)加氢转化反应中的催化性能进行了研究。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、N_2吸附-脱附、吡啶红外及NH_3-程序升温脱附(NH_3-TPD)等手段对所制催化剂的物化性质进行表征,揭示了催化剂中载体酸性及负载金属对其催化性能的影响。结果表明,双功能Pt/HY催化剂中Pt粒子和载体HY酸活性中心协同催化对甲基环戊烷加氢转化产物分布有很大影响,通过载体HY酸活性中心的数量可对产物分布进行调控,同时具有高B/L酸酸量比值的HY为载体更有利于开环产物和扩环产物的生成。相比于Ir和Ru,Pt与酸中心作用更强,表现出对扩环产物的高选择性。

(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。

型分子筛论文参考文献

[1].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

[2].张雪莲,路宁悦,杜艳泽,秦波,范彬彬.硅/铝比对Y型分子筛负载贵金属催化剂在甲基环戊烷加氢转化反应中催化性能的影响[J].石油学报(石油加工).2019

[3].郑伟杰,张万里,陈宝剑,王明华.P型分子筛制备洗衣粉的研究[J].矿产综合利用.2019

[4].郭凤洁,帅秋艳,刘睿,赵宁,史晨曦.NaY型分子筛的制备及其对微量铁离子的吸附性能研究[J].中国高新科技.2019

[5].赵俊,王更更,胡洁,刘百军,李东风.含介孔结构Y型分子筛的制备及其在催化裂化反应中的应用[J].石油炼制与化工.2019

[6]..纳米EUO型分子筛的工业放大及应用研究通过评议[J].石油炼制与化工.2019

[7].高畅,唐克,唐天涯,任茂.改性Y型分子筛吸附脱除喹啉和吲哚过程的模拟计算[J].石油炼制与化工.2019

[8].赫帅.HZSM-5型分子筛吸附及钯基催化剂催化氧化脱除VOCs的研究[D].中国矿业大学.2019

[9].惠海涛.Y型分子筛在环保领域的应用[J].环境与发展.2019

[10].韩琪,李海岩,杨英,刘百军.超稳Y型分子筛的骨架硅铝比对甘油气相脱水反应的影响[J].化工进展.2019

论文知识图

为文献中报道–Li合金表面膜层的截面分析及结合...(a)MIL-53晶种(b)MIL-53膜正面和...开放骨架磷酸铝材料分类骨架的电荷性...晶种的动态光散射图分子筛结构

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型分子筛论文_王天昀,段宏昌,谭争国,张海涛,高雄厚
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