摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
创新点摘要 | 第9-13页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 氧化铝 | 第14-20页 |
1.2.1 氧化铝的性质及分类 | 第14-15页 |
1.2.2 特定形貌活性氧化铝的合成方法 | 第15-19页 |
1.2.3 特定形貌活性氧化铝的催化应用 | 第19-20页 |
1.3 加氢处理催化剂活性相结构 | 第20-27页 |
1.3.1 单分子层模型 | 第20-21页 |
1.3.2 嵌入模型 | 第21-22页 |
1.3.3 遥控模型 | 第22-23页 |
1.3.4 辐缘-棱边模型 | 第23-24页 |
1.3.5 Co-Mo-S模型 | 第24-25页 |
1.3.6 加氢处理催化剂活性相研究的新进展 | 第25-27页 |
1.4 加氢处理催化剂活性相的构建 | 第27-31页 |
1.4.1 常规加氢处理催化剂的制备 | 第27-30页 |
1.4.2 硫化型催化剂活性相的构建 | 第30-31页 |
1.5 本论文的研究目的及研究任务 | 第31-33页 |
第二章 碳酸铝铵法制备不同形貌、尺寸的活性氧化铝 | 第33-53页 |
2.0 前言 | 第33-34页 |
2.1 实验部分 | 第34-35页 |
2.1.1 主要原料 | 第34-35页 |
2.2 实验方法 | 第35-36页 |
2.2.1 碳酸铝铵的制备 | 第35页 |
2.2.2 材料的分析与表征 | 第35-36页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第36-51页 |
2.3.1 合成温度对碳酸铝铵结构和形貌的影响 | 第36-38页 |
2.3.2 溶液pH值对碳酸铝铵及氧化铝结构形貌的影响 | 第38-43页 |
2.3.3 陈化时间对碳酸铝铵及氧化铝结构形貌的影响 | 第43-46页 |
2.3.4 模板剂对碳酸铝铵及氧化铝结构形貌的调变作用 | 第46-50页 |
2.3.5 碳酸铝铵形成过程中PVA的作用机制 | 第50-51页 |
2.4 小结 | 第51-53页 |
第三章 γ-氧化铝形貌对于催化剂加氢脱硫活性的影响 | 第53-76页 |
3.1 前言 | 第53-54页 |
3.2 实验部分 | 第54-57页 |
3.2.1 主要原料 | 第54页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第54-55页 |
3.2.3 催化材料的分析表征 | 第55-56页 |
3.2.4 催化剂活性评价条件及装置 | 第56-57页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第57-75页 |
3.3.1 不同形貌氧化铝的表征分析 | 第57-66页 |
3.3.2 不同形貌氧化铝所制备的催化剂的性质分析 | 第66-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
第四章 浸渍-沉淀法制备MoS_2/Al_2O_3催化剂 | 第76-96页 |
4.1 前言 | 第76-77页 |
4.2 实验部分 | 第77-80页 |
4.2.1 主要原料 | 第77-78页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第78页 |
4.2.3 催化剂的表征分析 | 第78-79页 |
4.2.4 催化剂活性评价条件及装置 | 第79-80页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第80-95页 |
4.3.1 负载量对于浸渍-沉淀法制备的MoS_2/Al_2O_3催化剂性质的影响 | 第80-84页 |
4.3.2 浸渍沉淀法与常规浸渍法的比较 | 第84-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-96页 |
第五章 加热回流法与浸渍-沉淀法制备CoMoS/Al_2O_3催化剂 | 第96-117页 |
5.1 前言 | 第96-97页 |
5.2 实验部分 | 第97-98页 |
5.2.1 主要原料 | 第97页 |
5.2.2 实验方法 | 第97-98页 |
5.2.3 表征方法 | 第98页 |
5.2.4 催化剂活性评价装置与条件 | 第98页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第98-115页 |
5.3.1 回流加热法制备硫化态CoMo/Al_2O_3催化剂及其催化性能研究 | 第98-106页 |
5.3.2 浸渍-沉淀法制备CoMoS/Al_2O_3催化剂及其催化性能研究 | 第106-115页 |
5.4 本章结论 | 第115-117页 |
结论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-136页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
作者简介 | 第139页 |