SAPO-34分子筛是一种甲醇制烯烃(mathanol to olefin,MTO)催化剂,水热稳定性好,控制适宜的物化性质(如酸性、孔道结构),可具有较高的低碳烯烃选择性。SAPO-34分子筛的酸性、孔道结构主要取决于原料、合成工艺条件等。本文主要考察了模...SAPO-34分子筛是一种甲醇制烯烃(mathanol to olefin,MTO)催化剂,水热稳定性好,控制适宜的物化性质(如酸性、孔道结构),可具有较高的低碳烯烃选择性。SAPO-34分子筛的酸性、孔道结构主要取决于原料、合成工艺条件等。本文主要考察了模板剂、合成条件、预处理、原料配比、金属改性等对SAPO-34分子筛的结构、酸性以及反应性能的影响,深入分析这些现象的物理本质,为高烯烃选择性SAPO-34分子筛的合成提供参考。目前,SAPO-34分子筛在MTO过程中表现出的主要问题是易积炭失活,单程寿命短,需不断重复再生,且价格较高。因此研究开发一种成本低廉、性能稳定的SAPO-34分子筛合成工艺是未来的研究热点。展开更多
提出一种基于精细积分法与时域微分求积法相结合的传输线方程的数值求解方法。首先将传输线方程采用基于紧致有限差分法的四阶差分格式进行空间离散,得到关于时间的一阶线性常微分方程组,四阶差分格式对于空间微分有很好的近似精度。然...提出一种基于精细积分法与时域微分求积法相结合的传输线方程的数值求解方法。首先将传输线方程采用基于紧致有限差分法的四阶差分格式进行空间离散,得到关于时间的一阶线性常微分方程组,四阶差分格式对于空间微分有很好的近似精度。然后利用精细积分法与微分求积法对一阶线性常微分方程组进行数值求解。通过理论分析可知,与传统的传输线方程数值求解方法——时域有限差分法(Finite difference time domain,FDTD)相比,所提方法不涉及到状态矩阵求逆运算,保证了数值求解精度,并且其数值稳定性与计算时间、空间步长无关,可采用大步长进行数值计算,能够有效提高计算效率。最后利用仿真实例进行算法验证,结果显示,相比于时域有限差分法,所提方法能够抑制数值振荡,提高了计算精度。展开更多
文摘SAPO-34分子筛是一种甲醇制烯烃(mathanol to olefin,MTO)催化剂,水热稳定性好,控制适宜的物化性质(如酸性、孔道结构),可具有较高的低碳烯烃选择性。SAPO-34分子筛的酸性、孔道结构主要取决于原料、合成工艺条件等。本文主要考察了模板剂、合成条件、预处理、原料配比、金属改性等对SAPO-34分子筛的结构、酸性以及反应性能的影响,深入分析这些现象的物理本质,为高烯烃选择性SAPO-34分子筛的合成提供参考。目前,SAPO-34分子筛在MTO过程中表现出的主要问题是易积炭失活,单程寿命短,需不断重复再生,且价格较高。因此研究开发一种成本低廉、性能稳定的SAPO-34分子筛合成工艺是未来的研究热点。
文摘提出一种基于精细积分法与时域微分求积法相结合的传输线方程的数值求解方法。首先将传输线方程采用基于紧致有限差分法的四阶差分格式进行空间离散,得到关于时间的一阶线性常微分方程组,四阶差分格式对于空间微分有很好的近似精度。然后利用精细积分法与微分求积法对一阶线性常微分方程组进行数值求解。通过理论分析可知,与传统的传输线方程数值求解方法——时域有限差分法(Finite difference time domain,FDTD)相比,所提方法不涉及到状态矩阵求逆运算,保证了数值求解精度,并且其数值稳定性与计算时间、空间步长无关,可采用大步长进行数值计算,能够有效提高计算效率。最后利用仿真实例进行算法验证,结果显示,相比于时域有限差分法,所提方法能够抑制数值振荡,提高了计算精度。