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全硅MCM-41碱金属离子交换改性对Ni-W及Co-Mo深度加氢脱硫催化剂的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
引言第11-13页
第一章 文献综述第13-27页
 1.1 石油中的含硫化合物及其反应特性第13-16页
  1.1.1 反应活性第14页
  1.1.2 反应网络与动力学第14-16页
 1.2 石油中的含氮化合物及其反应特性第16-17页
  1.2.1 有机含氮化合物反应网络第16-17页
 1.3 加氢脱硫催化剂的活性中心和理论模型第17-18页
 1.4 有机含氮化合物对深度加氢脱硫反应的影响第18-21页
  1.4.1 对催化剂活性的影响第18-20页
  1.4.2 对催化剂选择性的影响第20页
  1.4.3 对催化剂裂化及结焦的影响第20-21页
 1.5 催化剂的制备方法与改性第21-22页
 1.6 加氢脱硫催化剂的影响第22-23页
 1.7 MCM-41及其在HDS催化剂中的应用第23-25页
  1.7.1 MCM-41的合成第23-24页
  1.7.2 MCM-41在HDS催化剂中的应用第24-25页
 1.8 课题选择第25-27页
第二章 全硅MCM-41的合成及碱金属离子改性第27-36页
 2.1 实验部分第27-28页
  2.1.1 原料第27页
  2.1.2 MCM-41的合成及K~+、Na~+离子交换改性第27-28页
  2.1.3 分析及表征第28页
 2.2 MCM-41物理性质第28-30页
  2.2.1 N_2物理吸附第28-29页
  2.2.2 不同类型MCM-41的X-射线衍射(XRD)第29-30页
 2.3 MCM-41化学组成及酸性第30-34页
  2.3.1 组成第30-31页
  2.3.2 酸性质第31-34页
 2.4 小结第34-36页
第三章 Si-MCM-41碱金属离子交换改性对Ni-W/MCM-41催化剂的影响第36-56页
 3.1 实验部分第36-40页
  3.1.1 原料第36页
  3.1.2 催化剂制备第36-37页
  3.1.3 催化剂HDS活性评价第37页
  3.1.4 分析及表征第37页
  3.1.5 动力学计算第37-40页
 3.2 MCM-41碱金属离子交换改性对Ni-W催化剂加氢脱硫反应的影响第40-43页
 3.3 喹啉对HDS催化剂的影响第43-52页
  3.3.1 不同浓度的喹啉对Ni-W/Si-MCM-41催化剂加氢脱硫反应的影响第44-46页
  3.3.2 喹啉对Ni-W催化剂加氢脱硫反应的影响第46-52页
 3.4 催化剂表征第52-55页
  3.4.1 程序升温还原第52-53页
  3.4.2 紫外/可见漫反射(UV-Vis)光谱第53-55页
 3.5 小结第55-56页
第四章 Si-MCM-41碱金属离子交换改性对Co-Mo/MCM-41催化剂的影响第56-66页
 4.1 实验部分第56-57页
  4.1.1 原料第56页
  4.1.2 MCM-41的合成、改性与催化剂制备第56页
  4.1.3 催化剂HDS活性评价第56页
  4.1.4 动力学方程的选择第56页
  4.1.5 分析及表征第56-57页
 4.2 MCM-41碱金属离子交换改性对Co-Mo催化剂加氢脱硫反应的影响第57-62页
 4.3 Co-Mo/MCM-41的表征第62-64页
  4.3.1 程序升温还原(TPR)第62-63页
  4.3.2 紫外/可见漫反射(UV-Vis)光谱第63-64页
 4.4 小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-76页
附录A 附录内容名称第76-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-82页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第82页

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