摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述与课题选择 | 第11-25页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 高温煤气脱硫剂的研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 铁基高温煤气脱硫剂 | 第12-14页 |
1.2.2 锌基高温煤气脱硫剂 | 第14-15页 |
1.2.3 铜基高温煤气脱硫剂 | 第15页 |
1.2.4 铈基高温煤气脱硫剂 | 第15-16页 |
1.2.5 铁铈基高温煤气脱硫剂 | 第16-17页 |
1.3 铈基材料的结构及性质 | 第17-20页 |
1.3.1 氧化铈的结构及性质 | 第17-18页 |
1.3.2 铈锆固溶体的结构及性质 | 第18-20页 |
1.4 复合金属氧化物脱硫剂的制备 | 第20-21页 |
1.5 课题选择及研究内容 | 第21-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 脱硫剂的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 铁铈比例的确定 | 第26-27页 |
2.2.2 脱硫剂的制备 | 第27-28页 |
2.3 脱硫剂的硫化 | 第28-29页 |
2.4 脱硫剂的分析及表征方法 | 第29-30页 |
2.4.1 脱硫剂中全硫的测量 | 第29页 |
2.4.2 粉末X射线衍射(XRD) | 第29-30页 |
2.4.3 氮吸附表征(BET) | 第30页 |
2.4.4 程序升温还原(H2-TPR) | 第30页 |
2.4.5 X光电子能谱(XPS) | 第30页 |
2.4.6 扫面电子显微镜与能谱(SEM-EDS) | 第30页 |
2.5 H2S气体的分析方法 | 第30-31页 |
第三章 脱硫剂的物相、孔结构及表面组成变化规律 | 第31-45页 |
3.1 脱硫剂的物相 | 第31-35页 |
3.1.1 不同新鲜脱硫剂的物相 | 第31-33页 |
3.1.2 不同锆添加量FCZ脱硫剂的物相 | 第33-34页 |
3.1.3 不同焙烧温度FCZ脱硫剂的物相 | 第34-35页 |
3.2 脱硫剂的孔结构 | 第35-40页 |
3.2.1 不同新鲜脱硫剂的孔结构 | 第35-37页 |
3.2.2 不同锆添加量FCZ脱硫剂的孔结构 | 第37-39页 |
3.2.3 不同焙烧温度FCZ脱硫剂的孔结构 | 第39-40页 |
3.3 脱硫剂的表面组成表征 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 锆添加剂对铁铈复合基脱硫剂还原性能的影响 | 第45-53页 |
4.1 脱硫剂的还原性能 | 第45-48页 |
4.1.1 锆添加剂对铁铈复合基脱硫剂还原性能的影响 | 第45-47页 |
4.1.2 锆添加量对铁铈复合基脱硫剂还原性能的影响 | 第47-48页 |
4.1.3 焙烧温度对FCZ脱硫剂还原性能的影响 | 第48页 |
4.2 脱硫剂还原产物的物相 | 第48-49页 |
4.3 脱硫剂还原产物的表面组成, | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 锆添加剂对铁铈复合基脱硫剂硫化性能的影响 | 第53-81页 |
5.1 锆添加剂对氧化铁基脱硫剂硫化性能的影响 | 第53-58页 |
5.2 锆添加剂对氧化铈基脱硫剂硫化性能的影响 | 第58-63页 |
5.3 锆添加剂对铁铈复合基脱硫剂硫化性能的影响 | 第63-70页 |
5.3.1 锆添加剂对铁铈复合基脱硫剂硫化性能的影响 | 第63-69页 |
5.3.2 锆添加量对铁铈复合基脱硫剂硫化性能的影响 | 第69-70页 |
5.3.3 焙烧温度对FCZ复合脱硫剂硫化性能的影响 | 第70页 |
5.4 脱硫剂硫化物的表面组成 | 第70-73页 |
5.5 颗粒脱硫剂的元素及形貌变化 | 第73-77页 |
5.5.1 脱硫剂的处理方法 | 第73-74页 |
5.5.2 脱硫剂径向元素的变化 | 第74-76页 |
5.5.3 脱硫剂径向截面的表观形貌 | 第76-77页 |
5.6 FCZ复合脱硫剂的硫化/再生循环性能 | 第77-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81页 |
6.2 创新点 | 第81-82页 |
6.3 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
硕士期间发表论文目录 | 第93页 |