摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-18页 |
主要符号表 | 第18-19页 |
1 绪论 | 第19-39页 |
·引言 | 第19-20页 |
·非常规油品转化过程中的催化加氢精制反应 | 第20-26页 |
·芳烃加氢 | 第20-21页 |
·加氢脱氮 | 第21页 |
·加氢脱硫 | 第21-22页 |
·加氢脱氧 | 第22-26页 |
·呋喃类化合物加氢脱氧 | 第26-33页 |
·呋喃加氢脱氧 | 第26-27页 |
·苯并呋喃加氢脱氧 | 第27-28页 |
·二苯并呋喃加氢脱氧 | 第28-29页 |
·加氢脱氧反应动力学 | 第29-32页 |
·芳烃、含硫含氮化合物对加氢脱氧反应的影响 | 第32-33页 |
·加氢脱氧催化剂 | 第33-38页 |
·过渡金属硫化物 | 第33-34页 |
·过渡金属磷化物、氮化物、碳化物 | 第34-35页 |
·贵金属催化剂 | 第35-36页 |
·加氢脱氧催化剂载体 | 第36-38页 |
·本文主要研究思路 | 第38-39页 |
2 实验部分 | 第39-44页 |
·实验原料及设备 | 第39-40页 |
·实验原料 | 第39-40页 |
·实验设备 | 第40页 |
·催化剂表征 | 第40-42页 |
·催化剂性能评价 | 第42-44页 |
3 负载型铂、钯、钌催化剂上二苯并呋喃加氢脱氧反应 | 第44-58页 |
·前言 | 第44-45页 |
·介孔二氧化硅负载铂、钯、钌催化剂的制备及表征 | 第45-46页 |
·介孔二氧化硅负载铂、钯、钌催化剂的加氢脱氧反应性能 | 第46-51页 |
·铂催化剂的加氢脱氧性能 | 第46-48页 |
·钯催化剂的加氢脱氧性能 | 第48-49页 |
·钌催化剂的加氢脱氧性能 | 第49-50页 |
·铂、钯、钌催化剂的加氢脱氧性能比较 | 第50-51页 |
·负载型铂、钯、钌催化剂上二苯并呋喃加氢脱氧反应网络 | 第51-57页 |
·二苯并呋喃加氢脱氧反应路径的验证 | 第51-55页 |
·加氢脱氧反应中间产物的转化路径 | 第55-56页 |
·二苯并呋喃加氢脱氧反应网络 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
4 载体酸性对负载型铂催化剂加氢脱氧性能的影响 | 第58-81页 |
·前言 | 第58-59页 |
·铝掺杂介孔二氧化硅负载铂催化剂的制备和表征 | 第59-65页 |
·介孔二氧化硅的快速合成和表征 | 第59-62页 |
·铝掺杂介孔二氧化硅的制备及其负载铂催化剂 | 第62-65页 |
·铝掺杂介孔二氧化硅负载铂催化剂的加氢脱氧性能 | 第65-67页 |
·载体酸性对二苯并呋喃转化和C-O键断裂的影响 | 第67-70页 |
·载体酸性与二苯并呋喃的转化 | 第67-68页 |
·载体酸性对C-O键断裂的影响 | 第68-70页 |
·介孔二氧化硅表面Al_2O_3和ZrO_2改性及其负载铂催化剂 | 第70-75页 |
·表面改性介孔二氧化硅负载铂催化剂加氢脱氧性能比较 | 第75-80页 |
·二苯并呋喃的加氢脱氧转化 | 第75-76页 |
·脱氧产物选择性 | 第76页 |
·中间产物加氢脱氧反应路径 | 第76-77页 |
·加氢脱氧反应动力学分析 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
5 芴和吲哚对负载型铂催化剂加氢脱氧性能的影响 | 第81-105页 |
·前言 | 第81页 |
·负载型铂催化剂的制备和表征 | 第81-86页 |
·负载型铂催化剂的芴加氢性能研究 | 第86-94页 |
·负载型铂催化剂的芴加氢性能 | 第87-90页 |
·反应温度的影响 | 第90-91页 |
·载体酸性和孔结构的影响 | 第91-93页 |
·芴加氢反应网络 | 第93-94页 |
·芴和吲哚对二苯并呋喃加氢脱氧性能的影响 | 第94-103页 |
·负载型铂催化剂上芴、吲哚和二苯并呋喃的加氢转化 | 第94-97页 |
·芴对二苯并呋喃加氢脱氧性能的影响 | 第97-100页 |
·吲哚对二苯并呋喃加氢脱氧性能的影响 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
6 结论与展望 | 第105-108页 |
·结论 | 第105-106页 |
·创新点 | 第106页 |
·展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-121页 |
附录A 主要英文缩写词汇 | 第121-124页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第124-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127页 |