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新型萃取/氧化型离子液体的合成及其在燃油脱硫中的应用研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
前言第13-14页
1 文献综述第14-25页
    1.1 燃油脱硫技术研究进展第14-18页
        1.1.1 加氢脱硫研究进展第14-15页
        1.1.2 萃取脱硫第15-16页
        1.1.3 氧化/萃取脱硫第16-18页
            1.1.3.1 过氧化氢体系第16页
            1.1.3.2 分子氧体系第16-17页
            1.1.3.3 超声辅助下的氧化/萃取脱硫第17-18页
        1.1.4 烷基化脱硫第18页
        1.1.5 吸附脱硫技术第18页
        1.1.6 生物脱硫技术第18页
    1.2 离子液体在燃油脱硫中的应用研究进展第18-21页
        1.2.1 离子液体简介第19页
        1.2.2 萃取/氧化型离子液体在燃油脱硫中的应用研究进展第19-21页
    1.3 杂多化合物在燃油脱硫中的应用研究进展第21-23页
        1.3.1 杂多化合物简介第21-22页
        1.3.2 杂多化合物的特性第22页
        1.3.3 杂多化合物在燃油脱硫中的应用研究第22-23页
    1.4 选题背景及意义第23-25页
2 萃取型离子液体的合成及其萃取汽油深度脱硫的研究第25-39页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-31页
        2.2.1 主要实验试剂第25-26页
        2.2.2 主要实验仪器第26页
        2.2.3 萃取型离子液体的合成方法第26-30页
            2.2.3.1 离子液体的设计思路第26-27页
            2.2.3.2 咪唑类萃取型离子液体的合成第27-30页
        2.2.4 萃取型离子液体的表征第30页
        2.2.5 萃取汽油深度脱硫的研究第30-31页
    2.3 结果与讨论第31-38页
        2.3.1 最佳离子液体的表征第31-33页
            2.3.1.1 最佳离子液体的IR表征第31-32页
            2.3.1.2 最佳离子液体的~1H NMR表征第32页
            2.3.1.3 最佳离子液体的TG分析第32-33页
        2.3.2 萃取型离子液体萃取汽油深度脱硫的研究第33-38页
            2.3.2.1 最佳离子液体的筛选第33-34页
            2.3.2.2 离子液体用量对脱硫率的影响第34页
            2.3.2.3 反应温度对脱硫率的影响第34-35页
            2.3.2.4 反应时间对脱硫率的影响第35-36页
            2.3.2.5 离子液体循环使用寿命的研究第36页
            2.3.2.6 离子液体的多级萃取第36-37页
            2.3.2.7 离子液体对不同硫化物的萃取性能研究第37页
            2.3.2.8 离子液体对真实汽油萃取性能研究第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
3 萃取型离子液体在氧化/萃取耦合汽油深度脱硫中的应用研究第39-52页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-43页
        3.2.1 主要实验试剂第39-40页
        3.2.2 主要实验仪器第40页
        3.2.3 萃取型离子液体的合成方法第40-42页
            3.2.3.1 咪唑类萃取型离子液体的合成第40页
            3.2.3.2 季胺类萃取型离子液体的合成第40-42页
        3.2.4 萃取型离子液体的表征第42页
        3.2.5 催化H_2O_2氧化/萃取汽油深度脱硫的研究第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-50页
        3.3.1 最佳离子液体的表征第43-45页
            3.3.1.1 最佳离子液体的IR表征第43页
            3.3.1.2 最佳离子液体的1H NMR表征第43-44页
            3.3.1.3 最佳离子液体的TG分析第44-45页
        3.3.2 催化H_2O_2氧化/萃取型离子液体萃取汽油深度脱硫的研究第45-50页
            3.3.2.1 离子液体种类对脱硫率的影响第45-46页
            3.3.2.2 离子液体用量对脱硫率的影响第46页
            3.3.2.3 反应温度对脱硫率的影响第46-47页
            3.3.2.4 反应时间对脱硫率的影响第47-48页
            3.3.2.5 H_2O_2/CH_3COOH用量对脱硫率的影响第48-49页
            3.3.2.6 离子液体循环使用寿命的研究第49页
            3.3.2.7 离子液体对不同硫化物的萃取性能研究第49-50页
            3.3.2.8 离子液体对真实汽油萃取性能研究第50页
    3.4 本章小结第50-52页
4 金属掺杂的磷钨酸类离子液体的合成及其催化H_2O_2氧化汽油深度脱硫的应用研究第52-66页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-56页
        4.2.1 主要实验试剂第52-53页
        4.2.2 主要实验仪器第53页
        4.2.3 金属掺杂的磷钨酸类离子液体的合成第53-55页
        4.2.4 金属掺杂的磷钨酸类离子液体的表征第55-56页
        4.2.5 催化H_2O_2氧化/萃取汽油深度脱硫的研究第56页
    4.3 结果与讨论第56-64页
        4.3.1 最佳催化剂的表征第56-58页
            4.3.1.1 最佳催化剂的IR表征第56-57页
            4.3.1.2 最佳催化剂的~1H-NMR表征第57-58页
            4.3.1.3 最佳催化剂的TG分析第58页
        4.3.2 金属掺杂的磷钨酸类离子液体催化H_2O_2氧化模拟汽油脱硫研究第58-64页
            4.3.2.1 金属掺杂的磷钨酸类离子液体催化剂的种类对脱硫率的影响第58-60页
            4.3.2.2 催化剂用量对脱硫率的影响第60-61页
            4.3.2.3 H_2O_2用量对脱硫率的影响第61-62页
            4.3.2.4 不同温度下反应时间对氧化脱硫率的影响第62-63页
            4.3.2.5 催化剂循环使用寿命的研究第63页
            4.3.2.6 Ce_(0.66)[BMIM]PW_(12)O_(40)催化H_2O_2氧化模拟汽油中不同硫化物的研究第63-64页
            4.3.2.7 Ce_(0.66)[BMIM]PW_(12)O_(40)催化H_2O_2氧化真实汽油脱硫研究第64页
    4.4 本章小结第64-66页
5 超声作用下金属掺杂的磷钨酸类离子液体催化H_2O_2氧化汽油深度脱硫的应用研究第66-80页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验部分第66-69页
        5.2.1 主要实验试剂第66-67页
        5.2.2 主要实验仪器第67页
        5.2.3 金属掺杂的磷钨酸类离子液体的合成第67-68页
            5.2.3.1 [BMIM]_3PW_(12)O_(40)及其酸式盐的合成第67-68页
            5.2.3.2 金属掺杂的杂多酸类离子液体的合成第68页
        5.2.4 金属掺杂的磷钨酸类离子液体的表征第68页
        5.2.5 超声作用下催化H_2O_2氧化/萃取汽油深度脱硫的研究第68-69页
    5.3 结果与讨论第69-79页
        5.3.1 最佳催化剂的表征第69-71页
            5.3.1.1 最佳催化剂的IR表征第69-70页
            5.3.1.2 最佳催化剂的~1H-NMR表征第70页
            5.3.1.3 最佳催化剂的TG分析第70-71页
        5.3.2 超声作用下金属掺杂的磷钨酸类离子液体催化剂催化H_2O_2氧化模拟汽油脱硫研究第71-79页
            5.3.2.1 催化剂种类对脱硫率的影响第71-72页
            5.3.2.2 超声功率对脱硫率的影响第72-73页
            5.3.2.3 超声时间对脱硫率的影响第73-74页
            5.3.2.4 间隙时间对脱硫率的影响第74页
            5.3.2.5 催化剂用量对脱硫率的影响第74-75页
            5.3.2.6 反应温度对脱硫率的影响第75-76页
            5.3.2.7 反应时间对脱硫率的影响第76页
            5.3.2.8 H_2O_2用量对脱硫率的影响第76-77页
            5.3.2.9 催化剂循环使用寿命的研究第77-78页
            5.3.2.10 催化剂对不同硫化物的催化氧化脱硫性能研究第78页
            5.3.2.11 催化剂对真实汽油催化氧化脱硫性能研究第78-79页
    5.4 本章小结第79-80页
6 碱性离子液体的合成及其高效脱除实际轻烃油中的硫化物研究第80-87页
    6.1 引言第80页
    6.2 实验部分第80-81页
        6.2.1 主要实验试剂第80页
        6.2.2 主要实验仪器第80-81页
    6.3 结果与讨论第81-86页
        6.3.1 轻烃油中的硫化物分析第81-82页
        6.3.2 离子液体的合成第82-84页
            6.3.2.1 碱性离子液体的合成第82-83页
            6.3.2.2 磷酸酯类离子液体的合成第83-84页
        6.3.4 离子液体脱除实际轻烃油中的硫化物研究第84-85页
        6.3.5 离子液体[BMIM]OH的表征第85-86页
            6.3.5.1 离子液体的IR表征第85-86页
    6.4 本章小结第86-87页
结论第87-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-96页
攻读硕士期间发表的论文第96-97页

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