摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-23页 |
·汽油中硫化物的种类 | 第11页 |
·汽油中硫含量标准的发展 | 第11-13页 |
·国外汽油硫含量标准的发展 | 第11-12页 |
·国内汽油硫含量标准的发展 | 第12-13页 |
·汽油脱硫技术简介 | 第13-17页 |
·加氢脱硫技术 | 第13-14页 |
·生物脱硫技术 | 第14-15页 |
·氧化脱硫技术 | 第15-16页 |
·离子液体萃取脱硫技术 | 第16页 |
·膜分离脱硫技术 | 第16页 |
·吸附脱硫技术 | 第16-17页 |
·吸附脱硫的研究进展 | 第17-21页 |
·物理吸附脱硫-IRVAD、LANDS技术 | 第17-18页 |
·化学吸附脱硫 | 第18-20页 |
·Y型分子筛吸附脱硫的研究进展 | 第20-21页 |
·本文的工作设想 | 第21-23页 |
2 实验部分 | 第23-28页 |
·实验原料 | 第23页 |
·实验样品的制备 | 第23-25页 |
·模型汽油的配制 | 第23-24页 |
·分子筛的改性 | 第24-25页 |
·吸附剂的表征 | 第25页 |
·X射线衍射(XRD) | 第25页 |
·X射线荧光光谱(XRF) | 第25页 |
·N_2吸附-脱附等温线 | 第25页 |
·吸附剂酸性的表征(Py-IR光谱) | 第25页 |
·吸附剂与吸附质吸附模式的FTIR光谱研究 | 第25-26页 |
·吸附脱硫效果评价 | 第26-28页 |
·静态吸附脱硫实验 | 第26页 |
·固定床吸附脱硫实验 | 第26页 |
·流含量分析及脱硫率的计算 | 第26页 |
·GC-SCD检测 | 第26-27页 |
·Uv-vis检测 | 第27-28页 |
3 铈离子改性NaY分子筛吸附剂的表征及脱硫效果的评价 | 第28-48页 |
·Ce(Ⅳ)Y吸附剂的表征 | 第28-31页 |
·吸附剂的化学组成及XRD谱图 | 第28页 |
·吸附剂的N_2吸附-脱附等温线 | 第28-30页 |
·吸附剂的表面酸性表征(Py-IR光谱) | 第30-31页 |
·吸附剂与吸附质吸附模式的FT-IR光谱研究 | 第31-34页 |
·噻吩在Ce(Ⅳ)Y分子筛表面的吸附方式 | 第31-32页 |
·环己烯在Ce(Ⅳ)Y分子筛表面的吸附方式 | 第32-33页 |
·甲苯在NaY和Ce(Ⅳ)Y分子筛表面的吸附方式 | 第33-34页 |
·静态吸附脱硫实验 | 第34-43页 |
·Ce(Ⅳ)Y分子筛静态吸附条件的确定 | 第34-36页 |
·NaY和Ce(Ⅳ)Y分子筛的吸附脱硫效果比较 | 第36-39页 |
·GC-SCD检测结果分析 | 第39-41页 |
·Uv-vis检测 | 第41页 |
·Ce(Ⅳ)吸附剂的吸附脱硫等温线 | 第41-43页 |
·固定床吸附脱硫实验 | 第43-45页 |
·Ce(Ⅳ)Y吸附剂的吸附脱硫机理探讨 | 第45-47页 |
·Ce~(4+)的作用 | 第46页 |
·Ce(Ⅳ)Y吸附剂表面酸性的作用 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
4 银离子改性NaY分子筛吸附剂的表征及脱硫效果的评价 | 第48-62页 |
·AgY吸附剂的表征 | 第48-50页 |
·吸附剂的化学组成及XRD谱图 | 第48页 |
·吸附剂的N_2吸附-脱附等温线 | 第48-49页 |
·吸附剂的表面酸性表征(Py-IR光谱) | 第49-50页 |
·吸附剂与吸附质吸附模式的FT-IR光谱研究 | 第50-53页 |
·噻吩在AgY分子筛表面的吸附方式 | 第50-51页 |
·环己烯在AgY分子筛表面的吸附方式 | 第51-52页 |
·甲苯在AgY分子筛表面的吸附方式 | 第52-53页 |
·静态吸附脱硫实验 | 第53-58页 |
·静态吸附时间的测定 | 第53-54页 |
·NaY和AgY分子筛的吸附脱硫效果比较 | 第54-56页 |
·GC-SCD检测 | 第56-57页 |
·AgY吸附剂的吸附脱硫等温线 | 第57-58页 |
·固定床吸附脱硫实验 | 第58-60页 |
·AgY吸附剂的吸附脱硫机理探讨 | 第60页 |
·Ag~+的作用 | 第60页 |
·AgY吸附剂表面酸性的作用 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |