H-ZSM5和γ-AlO负载催化剂催化乙醇脱水制乙烯

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liqihua2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
与现有的烃类裂解制乙烯路线相比,固体酸催化乙醇脱水制乙烯路线具有环保、可持续、反应条件温和等多方面的优势,正引起越来越多的研究者的关注。本文针对乙醇脱水制乙烯反应,基于γ-Al2O3和ZSM5分子筛进行氧化物掺杂或离子交换等化学修饰,实验研究了所制催化剂的乙醇转化率和乙烯选择性;考察了操作条件对催化剂活性的影响规律,并进行了寿命实验测试部分催化剂的稳定性;XRD,TG,NH3-TPD,IR,XPS和BET等表征手段研究了催化剂的结构和表面酸碱性对乙醇脱水反应的影响。 对ZSM5分子筛进行多种氧化物掺杂,采用正交实验考察了掺杂氧化物的含量、焙烧温度和焙烧时间对催化剂活性的影响。结果表明,氧化钨的添加使分子筛的强酸位酸性增强,其掺杂的H-ZSM5催化剂具有更高的乙醇脱水活性;而制备条件中,焙烧时间对催化剂活性影响显著。活性测试结果表明,500℃下焙烧2 小时的含氧化钨10wt%的H-ZSM5催化剂具有较好的乙醇脱水活性(GHSV=462h-1,反应温度为225℃时,乙醇转化率和乙烯选择性均为100%)。 γ-Al2O3是目前工业上广泛应用的乙醇脱水制乙烯催化剂。实验中考察了离子交换法置换部分氟离子和氯离子的γ-Al2O3催化剂在乙醇脱水制乙烯反应中的活性变化。结果表明,经过氯化铵或氟化铵溶液浸渍的氧化铝活性有了明显增强,催化剂活性随氯化铵浸渍液的浓度增大而增加,当氯化铵溶液的浓度大于0.2mol/L后,增大浸渍液浓度对活性影响很小。(GHSV=3695h-1,反应温度为350℃时,γ-Al2O3、0.1mol/L,氟化铵或氯化铵以及0.2mo/L或0.3mol/L氯化铵离子交换的γ-Al2O3催化剂上乙烯收率分别为44.8%,85.0%,78.0%,95.4%和95.7%)。
其他文献
“凤鸟书”系春秋战国时期始创于楚的动物形装饰文字,在大篆的基础上加入鸟的轮廓或是头首四肢局部。后亦有“鸟、凤、龙、虫书”等杂书体在长江流域风行,后来其影响力甚至波及黄河流域。这种装饰性文字因为文字与图形的结合,曲线的过分蜿蜒萦绕造成了文字阅读信息上的阻碍,在战国末期随着楚国的被统一而走向衰亡。本文跨越千年的阻隔试图以符号学、设计艺术学、传播学为支点探讨这种独特的战国动物形装饰文字在现代广告中的符号
学位
“低碳”,作为时下最时兴的流行语,已经渗透到了社会的各个层面之中。一直以来,人们对碳基能源的依赖,导致CO2的排放过量,并带来了温室效应。这对全球的环境、经济以及人类社会,都产生了不可估量的影响。其中,过量的CO2排放严重危及到了人类赖以生存的环境,这才是最为可怕的。为了解决全球正日益恶化的气候和环境问题,人类必须走低碳化道路。然而,低碳化是一项系统的工程,它的实施要求必须从经济和社会的整体出发,
学位
历史建筑是城市地标。随着现代化城市发展步伐不断加快,城区的历史建筑在时间的流逝中不断老化,为了能使这些艺术上的杰作在城市中能够被传承下来成为城市历史的见证,需要对城区的历史建筑进行保护和更新。世界上城区历史建筑保护的理论和实践中已经取得了较好的成就,使得历史建筑被很好的保护下来。这种保护不仅仅只是单纯的保护某一历史建筑实体本身,而扩大到了建筑环境、人文环境,也就是从建筑到城市、点到面的彻底保护。历
学位
在当代景观规划中“反规划”概念的提出无疑为正处在混沌与迷茫中的景观设计学指出了一条新的出路。对自然的认同、对社会的认同、对人的认同,才是对可持续的认同。由于“反规划”理念的指引,森林公园景观的开发和设计将会对非旅游基础设施建设以及生态基础设施建设更加关注,进而使得景区的森林生态系统服务作用能够更加有效地、充分地发挥出来。因此,本文从对森林公园生态旅游的研究背景出发,借鉴国内外森林公园旅游开发的成功
学位
磁场传感器目前已经充斥于人类社会生活的各个角落,它帮助我们获得了海量的存储空间,实现了汽车、轮船和飞机的精确度导航和定位,使我们能够获取异常微弱的信号和探索危险以及人类不能够到达的领域。随着微电子机械系统(MEMS)设计与加工技术的不断进步,使得便携式磁场传感器成为可能。本文基于目前国外MEMS磁场传感器的现状,提出了一种新型的梳状谐振式磁场传感器。它采用静电激励和静电检测,通过罗伦兹力的反馈将磁
由于无线传感器网络具有低成本、低功耗、隐蔽性强、信息实时、自适应能力强等特点,被广泛地应用到精细农业、安全监测、空间探索、智能交通、医疗健康等各个领域。在无线传感器网络的众多应用里,网络中传感器节点的位置信息都是必不可少的理论基础,如果不能确定从网络中获取的数据的正确位置来源,那么用户得到的数据就毫无意义。另外完成整个无线传感器网络节点的定位,不仅能为网络提供命名空间,也可以为网络整体化管理、负载
本文研究了包括频谱利用率、IFFT/FFT、循环前缀等的OFDM基本原理,并进一步分析了OFDM系统的同步技术,以及各种非理想同步因素对其性能的影响。本文分析了两类OFDM同步算法-基于训练序列(TSB)的同步算法和基于循环保护前缀(GIB)的同步算法。前者利用每一数据帧中的辅助信息-训练序列,估计系统定时和频率的误差。由于辅助信息的预知性,使得这种算法的准确度比较高,但它同时降低了有用信息的传送
由于锂离子电池具有比能量高、安全性能好等优点,不仅在便携式电器和通讯产品中得到了广泛的应用,而且在未来电动汽车中也有很好的应用前景。LiCoO是目前商品锂离子电池的主流正极材料,通常采用高温固相反应法生产。该方法需要在高温下烧结较长的时间,导致材料的组成不均匀、颗粒形貌不规则、粒径分布宽。为了克服高温固相反应法的缺点,本文以尿素和碳黑代替纯金属作燃料,用改进的高温自蔓延合成法制备LiCoO。用X射
甲烷部分氧化制合成气具有设备投资少、反应器体积小、能耗低、生成H2和CO的摩尔比接近2等优点,适合甲醇合成及费托合成反应。因此,该反应受到人们的广泛重视。本文结合课题组前期工作,主要从甲烷部分氧化催化剂的制备、工艺条件及催化剂表面状态等几方面进行了研究。催化剂采用聚乙二醇为分散剂;以硝酸盐溶液浸渍方式添加第一助剂CeO2及第二助剂ZrO2,并通过TG-MS、TPR等手段,对催化剂的制备条件进行了考
目前,换热设备在运行中都存在污垢的问题。采用传统的机械除垢或化学剂清除污垢,普遍存在着成本高和二次污染的问题。因此,迫切需要开发一种方便可行的防除污垢的方法。文献研究表明,通过表面处理技术对换热表面进行处理,降低传热表面的表面能,能够减少污垢的形成。鉴于液相沉积法(LPD法)在产业化方面存在的潜力,本文开展了液相沉积法制备TiO2薄膜的研究。实验中系统地讨论了[TiF6]2-的浓度、反应物中(NH