摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-22页 |
1.1 柴油深度加氢脱硫 | 第10-13页 |
1.1.1 柴油中重要含硫化合物 | 第10-11页 |
1.1.2 各类硫化物加氢脱硫反应网络 | 第11-13页 |
1.2 柴油加氢脱硫催化剂 | 第13-15页 |
1.2.1 载体 | 第13页 |
1.2.2 活性组分 | 第13-14页 |
1.2.3 制备方法 | 第14页 |
1.2.4 助剂 | 第14-15页 |
1.3 影响柴油加氢脱硫反应的主要因素 | 第15-17页 |
1.3.1 催化剂作用 | 第15页 |
1.3.2 预处理过程 | 第15-16页 |
1.3.3 反应条件 | 第16页 |
1.3.4 抑制剂作用 | 第16-17页 |
1.4 多级孔材料研究进展 | 第17-18页 |
1.4.1 多级孔材料合成方法 | 第17-18页 |
1.4.2 多级孔分子筛在催化领域的应用 | 第18页 |
1.5 KIT-1介孔分子筛的研究进展 | 第18-21页 |
1.5.1 KIT-1介孔分子筛的发现 | 第18-19页 |
1.5.2 AlKIT-1介孔分子筛的合成 | 第19页 |
1.5.3 KIT-1在催化领域的应用 | 第19-20页 |
1.5.4 纳米AlKIT-1分子筛 | 第20-21页 |
1.6 选题依据和研究内容 | 第21-22页 |
2 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 实验原料与仪器设备 | 第22-23页 |
2.1.1 原料与试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第23页 |
2.2 催化剂载体的制备 | 第23-25页 |
2.2.1 ZSM-5/KIT-1的合成 | 第23-24页 |
2.2.2 纳米AlKIT-1的合成 | 第24页 |
2.2.3 H型纳米AlKIT-1的合成 | 第24-25页 |
2.3 催化剂的制备 | 第25页 |
2.4 催化剂反应性能测试 | 第25-26页 |
2.5 样品的表征 | 第26-28页 |
2.5.1 X射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.5.2 N_2物理吸附 | 第26页 |
2.5.3 NH_3吸附-程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第26-27页 |
2.5.4 扫描电镜(SEM) | 第27页 |
2.5.5 原位吡啶吸附红外光谱(Py-IR) | 第27-28页 |
3 加氢脱硫反应条件对催化剂反应性能影响研究 | 第28-34页 |
3.1 反应条件对NiMo/ZK-1催化剂反应性能影响 | 第28-31页 |
3.1.1 温度对催化剂性能影响 | 第28-29页 |
3.1.2 压力对催化剂性能影响 | 第29-30页 |
3.1.3 氢油比对催化剂性能影响 | 第30-31页 |
3.2 反应条件对NiMo/AlKIT-1催化剂反应性能影响 | 第31-33页 |
3.2.1 温度对催化剂性能影响 | 第31-32页 |
3.2.2 压力对催化剂性能的影响 | 第32页 |
3.2.3 氢油比对催化剂性能的影响 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 金属Ni/Ni+Mo对NiMo/ZK-1催化剂反应性能影响研究 | 第34-40页 |
4.1 不同Ni/Ni+Mo催化剂的表征 | 第34-38页 |
4.1.1 X射线衍射(XRD) | 第34-35页 |
4.1.2 N_2物理吸附 | 第35-38页 |
4.2 不同金属Ni/Ni+Mo对催化剂HDS活性的影响 | 第38-39页 |
4.3 本章小结 | 第39-40页 |
5 载体硅铝比对NiMo/AlKIT-1催化剂反应性能影响研究 | 第40-49页 |
5.1 载体的表征 | 第40-42页 |
5.1.1 X射线衍射(XRD) | 第40页 |
5.1.2 扫描电镜(SEM) | 第40-42页 |
5.2 催化剂的表征 | 第42-47页 |
5.2.1 N_2物理吸附 | 第42-43页 |
5.2.2 NH_(3-)TPD | 第43-44页 |
5.2.3 吡啶吸附红外光谱(Py-IR) | 第44-46页 |
5.2.4 电感耦合等离子体发射光谱(ICP) | 第46-47页 |
5.3 不同硅铝比载体对NiMo/AlKIT-1催化剂反应活性影响 | 第47-48页 |
5.4 本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |