摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第6-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
·氧化脱硫的原理 | 第11页 |
·氧化脱硫的氧化剂 | 第11页 |
·催化氧化脱硫方法的研究进展 | 第11-24页 |
·有机羧酸催化氧化法 | 第12页 |
·杂多酸催化氧化法 | 第12-14页 |
·盐类催化氧化法 | 第14-15页 |
·分子筛催化氧化法 | 第15-17页 |
·金属氧化物催化氧化法 | 第17-19页 |
·光催化氧化法 | 第19-20页 |
·电催化氧化法 | 第20页 |
·生物催化氧化法 | 第20-21页 |
·NOX催化氧化法 | 第21页 |
·Feton 体系催化氧化法 | 第21-22页 |
·离子液体催氧化法 | 第22-23页 |
·等离子体催化氧化法 | 第23页 |
·其他催化氧化法 | 第23-24页 |
·本文的研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
·实验试剂 | 第25页 |
·实验仪器 | 第25-26页 |
·催化剂的制备 | 第26-28页 |
·TiO_2-MoO_3的制备 | 第26-27页 |
·SiO_2-WO_3的制备 | 第27-28页 |
·催化剂的表征 | 第28-29页 |
·X 射线衍射光谱(XRD) | 第28页 |
·比表面积测定(BET) | 第28-29页 |
·傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第29页 |
·热重-差热分析(TG-DTA) | 第29页 |
·扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第29页 |
·实验方法 | 第29-30页 |
·模拟油品的配置 | 第29页 |
·氧化萃取脱硫 | 第29页 |
·氧化-萃取耦合脱硫 | 第29-30页 |
·实验装置 | 第30页 |
·实验分析方法 | 第30-31页 |
第三章 TiO_2-MoO_3复合氧化物的制备及氧化脱硫性能的研究 | 第31-43页 |
·TiO_2-MoO_3复合氧化物的表征 | 第31-35页 |
·催化剂的 XRD 分析 | 第31-32页 |
·催化剂的 FT-IR 表征 | 第32-33页 |
·催化剂的 TG-DTA 分析 | 第33-34页 |
·催化剂的 SEM 分析 | 第34页 |
·催化剂的 BET 分析 | 第34-35页 |
·制备条件的选取 | 第35-37页 |
·催化剂的筛选 | 第35页 |
·制备方法对催化剂性能影响 | 第35-36页 |
·Mo/Ti 摩尔比对催化剂性能的影响 | 第36页 |
·焙烧温度对催化剂性能的影响 | 第36-37页 |
·萃取条件的考察 | 第37-39页 |
·不同萃取剂的选择 | 第37页 |
·萃取时间考察 | 第37-38页 |
·剂油比的考察 | 第38页 |
·萃取温度的考察 | 第38-39页 |
·工艺条件的优化 | 第39-41页 |
·反应温度对脱硫效果的影响 | 第39页 |
·氧化剂用量对脱硫效果的影响 | 第39-40页 |
·催化剂用量对脱硫效果的影响 | 第40页 |
·氧化时间对脱硫效果的影响 | 第40-41页 |
·氧化萃取与直接萃取的氧化效果的比较 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 SiO_2-WO_3复合氧化物的制备及氧化脱硫性能的研究 | 第43-53页 |
·SiO_2-WO_3复合氧化物的表征 | 第43-47页 |
·催化剂的 XRD 分析 | 第43-44页 |
·催化剂的 FT-IR 表征 | 第44-45页 |
·催化剂的 TG-DTA 分析 | 第45-46页 |
·催化剂的 SEM 分析 | 第46页 |
·催化剂的 BET 分析 | 第46-47页 |
·制备条件的选取 | 第47-49页 |
·催化剂的筛选 | 第47页 |
·制备方法对催化剂性能的影响 | 第47-48页 |
·W/Si 摩尔比对催化剂性能的影响 | 第48页 |
·焙烧温度对催化剂性能的影响 | 第48-49页 |
·工艺条件的优化 | 第49-52页 |
·溶剂的选取 | 第49页 |
·溶剂用量对脱硫效果的影响 | 第49-50页 |
·反应温度对脱硫效果的影响 | 第50页 |
·氧化剂用量对脱硫效果的影响 | 第50-51页 |
·催化剂用量对脱硫效果的影响 | 第51页 |
·氧化反应时间对脱硫效果的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
发表文章目录 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
详细摘要 | 第64-75页 |