摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 选题背景 | 第14页 |
1.2 汽油中含硫化合物及其HDS反应 | 第14-18页 |
1.2.1 汽油中的主要含硫化合物 | 第15页 |
1.2.2 噻吩类含硫组分反应网络 | 第15-17页 |
1.2.3 HDS反应机理 | 第17-18页 |
1.3 传统硫化物HDS催化剂的应用 | 第18-22页 |
1.4 磷(P)改性HDS催化剂的应用 | 第22-25页 |
1.5 铈(Ce)改性催化剂的应用 | 第25-27页 |
1.6 本课题主要思路及研究内容 | 第27-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-34页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第30-31页 |
2.1.1 实验药品 | 第30页 |
2.1.2 实验中主要用到的仪器 | 第30-31页 |
2.2 催化剂表征 | 第31-32页 |
2.2.1 X-射线衍射仪(XRD) | 第31页 |
2.2.2 透射电子显微镜表征(TEM) | 第31页 |
2.2.3 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第31页 |
2.2.4 H_2-TPR | 第31页 |
2.2.5 元素分析(ICP) | 第31-32页 |
2.3 催化剂的HDS活性评价 | 第32-34页 |
2.3.1 HDS活性评价实验装置及工艺流程参数 | 第32-33页 |
2.3.2 加氢脱硫活性评价中的计算 | 第33-34页 |
第三章 P改性NiMo/Al_2O_3催化剂及其HDS性能研究 | 第34-48页 |
3.1 P-NiMo/Al_2O_3催化剂的制备 | 第34页 |
3.2 P-NiMo/Al_2O_3催化剂的表征 | 第34-41页 |
3.2.1 XRD | 第34-35页 |
3.2.2 ICP | 第35-36页 |
3.2.3 NH_3-TPD | 第36-37页 |
3.2.4 XPS | 第37-41页 |
3.3 HDS活性评价结果 | 第41-46页 |
3.3.1 催化剂组分筛选 | 第41-43页 |
3.3.2 P改性对于NiMo/Al_2O_3加氢脱硫活性的影响 | 第43-44页 |
3.3.3 P用量对于P-NiMo/Al_2O_3催化活性的影响 | 第44页 |
3.3.4 磷化温度对于P-NiMo/Al_2O_3催化活性的影响 | 第44-45页 |
3.3.5 P-NiMo/Al_2O_3催化剂稳定性测试 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 Ce改性CoMo/Al_2O_3催化剂及其HDS性能研究 | 第48-60页 |
4.1 Ce改性CoMo/Al_2O_3催化剂的制备 | 第48页 |
4.1.1 载体的制备 | 第48页 |
4.1.2 催化剂的制备 | 第48页 |
4.2 催化剂的表征 | 第48-54页 |
4.2.1 XRD | 第48-49页 |
4.2.2 TEM | 第49-50页 |
4.2.3 H_2-TPR | 第50-51页 |
4.2.4 BET | 第51页 |
4.2.5 NH_3-TPD | 第51-53页 |
4.2.6 Py-FTIR | 第53-54页 |
4.3 HDS活性评价结果 | 第54-57页 |
4.3.1 活性组分的筛选 | 第54-55页 |
4.3.2 Ce改性对于CoMo/Al_2O_3加氢脱硫活性的影响 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-60页 |
第五章 纳米晶改性Ni(Co)Mo/Al_2O_3催化剂及其HDS性能研究 | 第60-68页 |
5.1 Ni(Co)Mo/Al_2O_3催化剂、纳米材料的合成 | 第60-61页 |
5.1.1 Ni(Co)Mo/Al_2O_3催化剂的制备 | 第60页 |
5.1.2 分枝状纳米镍及海胆状纳米钴的合成 | 第60页 |
5.1.3 Ni_2P的合成 | 第60-61页 |
5.1.4 CoP/Co_2P的合成 | 第61页 |
5.2 催化剂的表征 | 第61-63页 |
5.2.1 XRD | 第61-62页 |
5.2.2 TEM | 第62-63页 |
5.3 HDS活性评价结果 | 第63-65页 |
5.3.1 纳米Ni、Co的引入对于催化剂活性的影响 | 第64页 |
5.3.2 Ni_2P以及CoP/Co_2P的引入对于催化剂活性的影响 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-68页 |
第六章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
作者和导师简介 | 第80-81页 |
附件 | 第81-82页 |