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 |