摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 高温高压水的特征 | 第12-14页 |
1.3 重质油中重金属分布形式与存在状况 | 第14-19页 |
1.3.1 重质油中的重金属分布 | 第14页 |
1.3.2 重质油中重金属存在状况 | 第14-16页 |
1.3.3 重质油中金属卟啉的性质 | 第16-19页 |
1.4 国内外对金属卟啉脱金属的研究动态 | 第19-21页 |
1.4.1酸提抽重金属法 | 第19-20页 |
1.4.2 金属螯合分离法 | 第20页 |
1.4.3 脱沥青法 | 第20页 |
1.4.4 化学改性法 | 第20-21页 |
1.5 加氢脱金属反应(HDM) | 第21-24页 |
1.5.1 金属卟啉在催化剂上的吸附机理 | 第21-22页 |
1.5.2 加氢脱金属反应机理 | 第22-24页 |
1.6 本论文的主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 金属卟啉的水热分解 | 第25-36页 |
2.1 前言 | 第25页 |
2.2 金属卟啉的水热分解实验 | 第25-35页 |
2.2.1 实验用器具、反应器部品、分析装置、试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 回分式反应釜的制作 | 第26-27页 |
2.2.3 试验方法 | 第27-32页 |
2.2.4 反应条件 | 第32页 |
2.2.5 分析方法 | 第32-33页 |
2.2.6 评价方法 | 第33-35页 |
2.3 金属卟啉的混合水溶液相行为观察试验 | 第35-36页 |
2.3.1 实验用装置和试验药剂 | 第35页 |
2.3.2 试验方法 | 第35-36页 |
第三章 实验结果及考察 | 第36-51页 |
3.1 金属卟啉的混合水溶液相行为观察试验结果 | 第36-37页 |
3.2 不同反应温度下的金属卟啉回收率 | 第37-38页 |
3.3 不同反应时间下的金属卟啉回收率 | 第38-40页 |
3.4 两种不同催化剂下的金属卟啉回收率 | 第40-42页 |
3.4.1 KF840对于金属卟啉的回收率 | 第41-42页 |
3.4.2 酸化高岭对于金属卟啉的回收率 | 第42页 |
3.5 金属卟啉反应机理的研究 | 第42-47页 |
3.5.1 铜卟啉的反应机理分析 | 第43-44页 |
3.5.2 镍卟啉的反应机理分析 | 第44-46页 |
3.5.3 钒卟啉的反应机理分析 | 第46-47页 |
3.6 基质辅助激光解吸离子化-飞行时间质谱(MALDI-TOFMS)对生成物的定性分析 | 第47-50页 |
3.6.1 铜卟啉生成物的MALDI-TOFMS的分析结果 | 第48页 |
3.6.2 镍卟啉生成物的MALDI-TOFMS的分析结果 | 第48-49页 |
3.6.3 钒卟啉生成物的MALDI-TOFMS的分析结果 | 第49-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 金属卟啉超临态反应的动力学研究 | 第51-55页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 实验结果分析 | 第51-54页 |
4.2.1 Ni-TPP的超临态反应动力学 | 第51-53页 |
4.2.2 Vo-TPP的超临态反应动力学 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 总结 | 第55页 |
5.2 展望 | 第55-57页 |
参考资料 | 第57-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |