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铜、钇双金属改性NaY分子筛对吸附脱硫性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-10页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-19页
    1.1 吸附脱硫的分类第11-13页
        1.1.1 物理吸附脱硫第11页
        1.1.2 化学吸附脱硫第11-12页
        1.1.3 选择性吸附脱硫第12-13页
    1.2 选择性吸附脱硫分子筛第13-17页
        1.2.1 分子筛的结构第13-15页
        1.2.2 钠离子改性沸石分子筛第15-16页
        1.2.3 过渡金属改性沸石分子筛第16页
        1.2.4 镧系金属改性沸石分子筛第16-17页
    1.3 脱硫性能第17-19页
        1.3.1 不含有竞争组分吸附脱硫性能第17-18页
        1.3.2 芳烃作为竞争组分吸附脱硫性能第18-19页
第二章 实验部分第19-25页
    2.1 实验试剂第19页
    2.2 实验仪器第19-20页
    2.3 吸附剂的制备第20页
        2.3.1 Cu(I)-Y分子筛的制备第20页
        2.3.2 Y(III)-Y分子筛的制备第20页
        2.3.3 Cu(I)-Y(III)-Y分子筛的制备第20页
        2.3.4 Y(III)-Cu(I)-Y分子筛的制备第20页
    2.4 吸附剂的表征和测试方法第20-22页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第20页
        2.4.2 比表面积分析(BET)第20-21页
        2.4.3 电感藕合等离子体原子发射光谱分析(ICP-AES)第21页
        2.4.4 X射线光电子能谱(XPS)第21页
        2.4.5 热重-差热分析(TG-DTA)第21页
        2.4.6 吸附剂酸性的表征(Py-IR)第21页
        2.4.7 傅里叶转化红外(FT-IR)第21页
        2.4.8 扫描电镜(SEM)第21页
        2.4.9 脱硫性能检测第21-22页
    2.5 吸附剂脱硫性能活性评价第22-24页
        2.5.1 模拟油的制备第22页
        2.5.2 静态吸附性能实验第22-23页
        2.5.3 固定床动态吸附性能实验第23-24页
    2.6 硫含量计算方法第24-25页
第三章 静态吸附工艺的研究第25-32页
    3.1 不同吸附剂的脱硫活性第25页
    3.2 离子交换顺序的影响第25-26页
    3.3 焙烧温度的影响第26页
    3.4 Cu~(2+)交换浓度的影响第26-27页
    3.5 Y~(3+)交换浓度的影响第27-28页
    3.6 Cu、Y摩尔比的影响第28页
    3.7 离子交换时间的影响第28-29页
    3.8 吸附剂质量的影响第29-30页
    3.9 吸附时间的影响第30页
    3.10 吸附温度的影响第30-31页
    3.11 本章小结第31-32页
第四章 吸附剂的表征第32-41页
    4.1 吸附剂的XRD分析第32页
    4.2 吸附剂的BET分析第32-33页
    4.3 吸附剂的XPS分析第33页
    4.4 吸附剂的ICP分析第33-34页
    4.5 吸附剂的SEM分析第34-35页
    4.6 吸附剂的TG-DTG分析第35-36页
    4.7 吸附剂的FT-IR分析第36-38页
    4.8 吸附剂的Py-IR分析第38-39页
    4.9 本章小结第39-41页
第五章 固定床吸附脱硫实验第41-46页
    5.1 吸附剂对噻吩和苯并噻吩的脱硫效果第41-42页
    5.2 吸附剂对不同硫化物的脱硫效果第42-43页
    5.3 竞争组分二甲苯作对吸附剂脱硫效果的影响第43-45页
    5.4 本章小结第45-46页
第六章 苯并噻吩的吸附动力学和热力学研究第46-53页
    6.1 平衡等温吸附第46-48页
    6.2 吸附动力学第48-51页
        6.2.1 动力学模型的建立第48-49页
        6.2.2 温度对吸附速率的影响及表观活化能第49-51页
        6.2.3 吸附脱硫扩散研究第51页
    6.3 吸附热力学第51-52页
    6.4 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

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