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 |