摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 汽油中硫化物主要类型及危害 | 第12-13页 |
1.1.1 汽油中硫化物的主要类型 | 第12-13页 |
1.1.2 汽油中硫化物的危害 | 第13页 |
1.2 汽油脱硫方法 | 第13-18页 |
1.2.1 催化裂化脱硫 | 第13-14页 |
1.2.2 FCC汽油加氢脱硫 | 第14-15页 |
1.2.3 非催化加氢脱硫技术 | 第15-18页 |
1.3 渗透汽化法汽油脱硫 | 第18-20页 |
1.3.1 脱硫膜材料的选择与改性 | 第18-19页 |
1.3.2 渗透汽化脱硫国内外进展 | 第19-20页 |
1.4 课题组前期工作 | 第20页 |
1.5 本文研究思路 | 第20-22页 |
1.5.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.5.2 研究创新点 | 第21-22页 |
第二章 微米SiO_2颗粒及Ag~+修饰微米SiO_2颗粒的制备 | 第22-29页 |
2.1 实验仪器设备及试剂 | 第22-23页 |
2.1.1 实验仪器设备 | 第22页 |
2.1.2 实验试剂 | 第22-23页 |
2.2 颗粒的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 μ-SiO_2颗粒的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 Ag~+-SiO_2颗粒的制备 | 第24页 |
2.3 颗粒的表征 | 第24页 |
2.3.1 红外色谱(FTIR)分析 | 第24页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.3.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第24页 |
2.4 结果及讨论 | 第24-28页 |
2.4.1 FTIR结果分析 | 第25页 |
2.4.2 XRD结果分析 | 第25-26页 |
2.4.3 SEM结果分析 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 SiO_2及Ag~+-SiO_2填充型复合膜制备及分离效果研究 | 第29-49页 |
3.1 实验仪器设备及试剂 | 第29-30页 |
3.1.1 实验仪器设备 | 第29页 |
3.1.2 实验试剂 | 第29-30页 |
3.2 实验内容 | 第30-35页 |
3.2.1 膜的制备 | 第30-31页 |
3.2.2 膜的表征 | 第31页 |
3.2.3 溶胀实验 | 第31-32页 |
3.2.4 渗透汽化实验 | 第32-35页 |
3.3 结果及讨论 | 第35-45页 |
3.3.1 膜SEM结果分析 | 第35页 |
3.3.2 膜溶胀效果研究 | 第35-38页 |
3.3.3 膜渗透汽化效果研究 | 第38-45页 |
3.4 溶胀及渗透汽化机理探讨 | 第45-47页 |
3.4.1 溶胀机理探讨 | 第45-46页 |
3.4.2 渗透汽化机理探讨 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 Ag~+、Mn~(2+)负载PEBAX/PAN复合膜的制备及分离效果研究 | 第49-63页 |
4.1 实验仪器设备及试剂 | 第49-50页 |
4.1.1 实验仪器设备 | 第49页 |
4.1.2 实验试剂 | 第49-50页 |
4.2 实验内容 | 第50-51页 |
4.2.1 复合膜对Ag~+、Mn~(2+)的负载实验 | 第50页 |
4.2.2 Ag~+、Mn~(2+)负载复合膜的制备 | 第50-51页 |
4.2.3 Ag~+、Mn~(2+)负载复合膜的表征 | 第51页 |
4.2.4 Ag~+、Mn~(2+)负载复合膜溶胀实验 | 第51页 |
4.2.5 Ag~+、Mn~(2+)负载复合膜渗透汽化实验 | 第51页 |
4.3 结果及讨论 | 第51-61页 |
4.3.1 复合膜对Ag~+、Mn~(2+)的负载实验结果分析 | 第51-53页 |
4.3.2 Ag~+、Mn~(2+)负载复合膜SEM结果分析 | 第53-54页 |
4.3.3 Ag~+、Mn~(2+)负载复合膜溶胀效果研究 | 第54-56页 |
4.3.4 Ag~+、Mn~(2+)负载复合膜渗透汽化效果研究 | 第56-61页 |
4.4 溶胀及渗透汽化机理探讨 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第74页 |