摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-26页 |
1.1 石油及其产品中硫的分布及危害 | 第11-12页 |
1.1.1 石油中的含硫化合物及分布情况 | 第11-12页 |
1.1.2 硫及其化合物的危害 | 第12页 |
1.2 加氢脱硫(HDS)技术简介 | 第12-14页 |
1.2.1 加氢脱硫机理 | 第12-13页 |
1.2.2 加氢脱硫催化剂 | 第13-14页 |
1.3 非加氢脱硫技术简介 | 第14-17页 |
1.3.1 萃取脱硫技术 | 第14页 |
1.3.2 生物脱硫技术 | 第14-15页 |
1.3.3 络合脱硫技术 | 第15-17页 |
1.3.4 吸附脱硫技术 | 第17页 |
1.4 氧化脱硫(ODS)技术简介 | 第17-24页 |
1.4.1 氧化脱硫机理 | 第18页 |
1.4.2 过氧化氢氧化脱硫体系 | 第18-20页 |
1.4.3 油溶性氧化脱硫体系 | 第20-22页 |
1.4.4 分子氧氧化脱硫体系 | 第22-23页 |
1.4.5 光催化氧化脱硫体系 | 第23-24页 |
1.4.6 氮化物氧化脱硫体系 | 第24页 |
1.5 课题定位及主要内容 | 第24-26页 |
2 催化剂制备、表征及反应条件评价 | 第26-30页 |
2.1 实验用品 | 第26-27页 |
2.1.1 实验药品 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 催化剂的制备及反应评价 | 第27-29页 |
2.2.1 γ-Al_20_3载体的制备 | 第27页 |
2.2.2 MoO_3/γ-Al_2O_3与MoO_3/La-Al_2O_3催化剂的制备 | 第27页 |
2.2.3 MoO_3/Ce-Al_2O_3催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.4 以CHP为氧化剂的催化剂氧化脱硫性能评价条件 | 第28页 |
2.2.5 以TBHP为氧化剂的催化剂氧化脱硫性能评价条件 | 第28-29页 |
2.3 催化剂表征 | 第29-30页 |
2.3.1 X射线衍射 | 第29页 |
2.3.2 低温氮气物理吸附 | 第29页 |
2.3.3 紫外可见漫反射光谱 | 第29页 |
2.3.4 紫外可见拉曼光谱 | 第29-30页 |
3 La、Ce改性γ-Al_2O_3载体对钼基催化剂氧化脱硫活性影响探讨 | 第30-41页 |
3.1 催化剂表征结果 | 第30-36页 |
3.1.1 X射线衍射 | 第30-31页 |
3.1.2 低温氮气物理吸附 | 第31页 |
3.1.3 紫外可见漫反射光谱 | 第31-35页 |
3.1.4 紫外拉曼光谱 | 第35-36页 |
3.2 催化剂的氧化脱硫性能 | 第36-40页 |
3.2.1 使用CHP做为氧化剂时催化剂的氧化脱硫性能 | 第36-38页 |
3.2.2 使用TBHP作为氧化剂时催化剂的氧化脱硫性能 | 第38-40页 |
3.3 本章小节 | 第40-41页 |
4 钨基催化剂验证La、Ce对γ-Al_2O_3载体改性的影响 | 第41-47页 |
4.1 实验部分 | 第41-42页 |
4.1.1 实验药品 | 第41页 |
4.1.2 实验仪器 | 第41页 |
4.1.3 WO_3/γ-Al_2O_3与W03/La-Al203催化剂的制备 | 第41页 |
4.1.4 WO_3/Ce-Al_2O_3催化剂的制备 | 第41-42页 |
4.1.5 以CHP为氧化剂的催化剂氧化脱硫性能评价条件 | 第42页 |
4.1.6 以TBHP为氧化剂的催化剂氧化脱硫性能评价条件 | 第42页 |
4.2 结果与讨论 | 第42-45页 |
4.2.1 使用CHP做为氧化剂时催化剂的氧化脱硫性能 | 第42-44页 |
4.2.2 使用TBHP做为氧化剂时催化剂的氧化脱硫性能 | 第44-45页 |
4.3 本章小节 | 第45-47页 |
5 La、Ce改性γ-Al_2O_3载体在环己烯氧化反应中的性能研究 | 第47-52页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 实验部分 | 第47-50页 |
5.2.1 实验药品 | 第47-48页 |
5.2.2 实验仪器 | 第48页 |
5.2.3 催化剂的制备 | 第48-49页 |
5.2.4 反应装置及条件 | 第49-50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-51页 |
5.4 本章小节 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
致谢 | 第57-58页 |