摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 前言 | 第11-27页 |
1.1 课题背景 | 第11页 |
1.2 油品含硫化合物种类 | 第11-12页 |
1.3 燃料油深度脱硫技术 | 第12-16页 |
1.3.1 加氢脱硫技术 | 第12-13页 |
1.3.2 烷基化脱硫技术 | 第13-14页 |
1.3.3 萃取脱硫技术 | 第14页 |
1.3.4 氧化脱硫技术 | 第14-16页 |
1.4 吸附脱硫研究进展 | 第16-25页 |
1.4.1 吸附类型 | 第16-21页 |
1.4.2 吸附剂类型 | 第21-23页 |
1.4.3 吸附脱硫工艺 | 第23-25页 |
1.5 本文研究目的及主要内容 | 第25-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-32页 |
2.1 实验材料与设备仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验材料 | 第27页 |
2.1.2 实验设备 | 第27-28页 |
2.2 吸附剂的制备 | 第28-29页 |
2.3 模拟油的配制 | 第29页 |
2.4 吸附实验 | 第29-30页 |
2.4.1 静态吸附实验 | 第29页 |
2.4.2 动态吸附实验 | 第29-30页 |
2.5 反应产物的分析及硫容计算方法 | 第30-31页 |
2.6 吸附剂的表征内容 | 第31-32页 |
2.6.1 比表面积和孔结构的测定 | 第31页 |
2.6.2 扫描电子显微镜 | 第31页 |
2.6.3 X射线衍射 | 第31页 |
2.6.4 傅立叶变换红外光谱分析 | 第31页 |
2.6.5 热失重分析 | 第31页 |
2.6.6 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 第31-32页 |
第3章 单金属改性分子筛吸附剂吸附脱硫性能的研究 | 第32-50页 |
3.1 不同分子筛载体对吸附剂脱硫性能的影响 | 第32-33页 |
3.2 制备方法对分子筛吸附剂脱硫性能的影响 | 第33页 |
3.3 不同活性组分改性的13X分子筛吸附剂脱硫性能的影响 | 第33-34页 |
3.4 Co/13X分子筛的制备条件对吸附性能的影响 | 第34-40页 |
3.4.1 离子交换温度 | 第34-35页 |
3.4.2 离子交换时间 | 第35-36页 |
3.4.3 离子交换浓度 | 第36-37页 |
3.4.4 焙烧气氛 | 第37-38页 |
3.4.5 焙烧温度 | 第38-39页 |
3.4.6 焙烧时间 | 第39-40页 |
3.5 分子筛脱硫吸附剂的表征 | 第40-45页 |
3.5.1 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 第40-41页 |
3.5.2 X射线衍射 | 第41页 |
3.5.3 扫描电子显微镜 | 第41-42页 |
3.5.4 比表面积和孔结构的测定 | 第42-44页 |
3.5.5 傅立叶变换红外光谱仪 | 第44页 |
3.5.6 热失重分析 | 第44-45页 |
3.6 静态吸附条件的确定 | 第45-48页 |
3.6.1 时间 | 第45-46页 |
3.6.2 温度 | 第46-47页 |
3.6.3 剂油比 | 第47-48页 |
3.7 分子筛脱硫吸附剂的动态吸附性能评价 | 第48-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 双金属改性13X分子筛吸附剂的制备、表征及吸附脱硫性能 | 第50-63页 |
4.1 金属改性分子筛的制备及性能评价 | 第50页 |
4.2 离子交换顺序对双金属改性13X分子筛脱硫性能的影响 | 第50-51页 |
4.3 离子交换浓度对La-Ce/13X分子筛吸附剂脱硫性能的影响 | 第51-52页 |
4.4 La-Ce/13X分子筛表征 | 第52-57页 |
4.4.1 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 第52-53页 |
4.4.2 X射线衍射 | 第53-54页 |
4.4.3 扫描电子显微镜 | 第54页 |
4.4.4 比表面积和孔结构的测定 | 第54-56页 |
4.4.5 傅立叶红外光谱分析 | 第56页 |
4.4.6 热失重分析 | 第56-57页 |
4.5 动态吸附条件的确定 | 第57-60页 |
4.5.1 温度 | 第58页 |
4.5.2 空速 | 第58-59页 |
4.5.3 起始浓度对吸附性能影响 | 第59-60页 |
4.6 芳香烃对分子筛吸附脱硫选择性的影响 | 第60-61页 |
4.7 吸附剂再生 | 第61页 |
4.8 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第74页 |