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表面修饰对裂化催化剂硫转化功能的影响

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 催化裂化原料硫分布第10-11页
    1.2 催化裂化反应机理第11-12页
    1.3 催化裂化产品硫分布第12-13页
    1.4 主要脱硫方法第13-16页
        1.4.1 加氢脱硫第13-14页
        1.4.2 氧化脱硫第14页
        1.4.3 生物催化脱硫第14-15页
        1.4.4 溶剂抽提脱硫第15页
        1.4.5 吸附脱硫第15-16页
    1.5 催化裂化过程硫转化第16-17页
    1.6 催化裂化过程中硫化物的转化机理第17-20页
        1.6.1 非噻吩硫裂化机理第17页
        1.6.2 噻吩硫裂化机理第17-20页
    1.7 表面修饰对裂化催化剂硫转化功能的影响第20-24页
        1.7.1 稀土表面修饰对裂化催化剂硫转化功能的影响第21-22页
        1.7.2 碱金属表面修饰第22页
        1.7.3 钒表面修饰对裂化催化剂硫转化功能的影响第22-23页
        1.7.4 磷表面修饰对裂化催化剂硫转化功能的影响第23-24页
    1.8 本论文的主要研究工作第24-25页
第二章 实验方法与分析方法第25-32页
    2.1 主要试剂与仪器第25-26页
    2.2 催化剂表征方法与仪器第26-27页
        2.2.1 X射线衍射分析(XRD)第26页
        2.2.2 酸性表征第26页
        2.2.3 孔结构和孔径分布测试第26-27页
    2.3 产物分析方法与仪器第27-29页
        2.3.1 小型固定流化床装置流程及操作第27-28页
        2.3.2 模拟实沸点蒸馏第28页
        2.3.3 裂化气组成分析第28页
        2.3.4 液相产品烃类组成分析第28-29页
        2.3.5 液相硫含量测定第29页
        2.3.6 焦炭硫含量测定第29页
    2.4 水热老化处理第29-30页
    2.5 表面修饰催化剂硫转化功能评价指标第30-31页
    2.6 表面修饰催化剂裂化性能评价指标第31-32页
第三章 催化剂的合成与表面修饰第32-36页
    3.1 高岭土水热合成Y型分子筛第32-33页
        3.1.1 高岭土除杂与活化第32页
        3.1.2 导向剂的制备第32-33页
        3.1.3 母液的制备第33页
        3.1.4 分子筛的合成第33页
    3.2 催化剂表面修饰第33-36页
        3.2.1 修饰方法的选择第33-34页
        3.2.2 稀土表面修饰第34页
        3.2.3 钒/镁复合表面修饰Y型分子筛第34页
        3.2.4 稀土/钒/镁复合表面修饰Y型分子筛第34-36页
第四章 催化剂的物化性质表征第36-45页
    4.1 稀土表面修饰Y型分子筛的物化性质表征结果第36-38页
    4.2 钒/镁复合表面修饰Y型分子筛的物化性质表征结果第38-41页
    4.3 V-MG/REY催化剂的物化性质表征结果第41-43页
    4.4 本章小结第43-45页
第五章 催化剂裂化性能和硫转化功能评价第45-51页
    5.1 稀土表面修饰催化剂裂化性能和硫转化功能评价第45-46页
        5.1.1 稀土表面修饰对Y型分子筛裂化性能的影响第45-46页
        5.1.2 稀土表面修饰对Y型分子筛硫转化功能的影响第46页
    5.2 钒/镁复合表面修饰催化剂裂化性能和硫转化功能评价第46-48页
        5.2.1 钒/镁复合表面修饰Y型分子筛裂化性能评价第46-47页
        5.2.2 钒/镁复合表面修饰Y型分子筛硫转化功能评价第47-48页
    5.3 V-MG/REY催化剂裂化性能和硫转化功能评价第48-49页
        5.3.1 V-Mg/REY催化剂裂化性能评价第48-49页
        5.3.2 V-Mg/REY催化剂硫转化功能评价第49页
    5.4 本章小结第49-51页
第六章 结论第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-56页
攻读硕士学位期间发表论文第56-57页

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