摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 液化气组成及利用 | 第11-13页 |
1.2.1 液化气的组成 | 第11页 |
1.2.2 液化气综合利用 | 第11-13页 |
1.3 液化气脱硫方法研究进展 | 第13-16页 |
1.3.1 液化气湿法脱硫技术 | 第13-15页 |
1.3.2 液化气干法脱硫工艺 | 第15-16页 |
1.3.3 分子筛吸附脱硫工艺 | 第16页 |
1.4 硫醇-烯烃硫醚化反应机理 | 第16-19页 |
1.4.1 自由基机理 | 第16-17页 |
1.4.2 酸催化机理 | 第17-18页 |
1.4.3 碱催化机理 | 第18-19页 |
1.5 本论文的主要研究目的及内容 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-27页 |
2.1 试剂及仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验药品和原料 | 第20-21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21页 |
2.2 催化剂制备 | 第21-22页 |
2.3 催化剂表征 | 第22-24页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第22页 |
2.3.2 孔结构分析(BET) | 第22页 |
2.3.3 程序升温还原(TPR) | 第22-23页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第23页 |
2.3.5 吡啶吸附红外(Py-IR) | 第23页 |
2.3.6 CO吸附红外 | 第23-24页 |
2.4 催化剂性能评价 | 第24-27页 |
2.4.1 评价装置 | 第24-25页 |
2.4.2 模型化合物评价 | 第25-26页 |
2.4.3 液化气工艺评价 | 第26-27页 |
第三章 Ni-Mo/Al_2O_3催化剂上硫醇-烯烃醚化反应路径 | 第27-36页 |
3.1 实验部分 | 第28页 |
3.1.1 试剂 | 第28页 |
3.1.2 催化剂的制备 | 第28页 |
3.1.3 催化剂的表征 | 第28页 |
3.1.4 催化剂活性和选择性评价 | 第28页 |
3.2 结果与讨论 | 第28-35页 |
3.2.1 乙硫醇反应产物的定性分析 | 第28-32页 |
3.2.2 乙硫醇反应路径分析 | 第32-34页 |
3.2.3 甲硫醇反应路径分析 | 第34-35页 |
3.3 小结 | 第35-36页 |
第四章 不同Ni/Mo原子比对硫醚化反应的影响 | 第36-47页 |
4.1 实验部分 | 第36页 |
4.1.1 试剂 | 第36页 |
4.1.2 催化剂的制备 | 第36页 |
4.1.3 催化剂的表征 | 第36页 |
4.1.4 催化剂活性和选择性评价 | 第36页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第36-43页 |
4.2.1 孔结构分析 | 第36-40页 |
4.2.2 Py-IR表征分析 | 第40-41页 |
4.2.3 XRD表征分析 | 第41-42页 |
4.2.4 TPR表征分析 | 第42-43页 |
4.3 不同Ni/Mo原子比催化剂的微反评价 | 第43-45页 |
4.4 小结 | 第45-47页 |
第五章 Ni-Mo/Al_2O_3催化剂上硫醚化反应工艺条件优化 | 第47-71页 |
5.1 实验部分 | 第47-50页 |
5.1.1 试剂 | 第47页 |
5.1.2 原料烃类组成分析 | 第47-48页 |
5.1.3 硫化物的定性分析 | 第48-50页 |
5.1.4 催化剂装填及评价装置 | 第50页 |
5.2 硫醚化反应工艺条件的优化 | 第50-56页 |
5.2.1 反应温度的影响 | 第51-52页 |
5.2.2 反应压力的影响 | 第52-53页 |
5.2.3 体积空速的影响 | 第53-54页 |
5.2.4 氢烃体积比的影响 | 第54-55页 |
5.2.5 硫醚化反应后组成变化 | 第55-56页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第56-70页 |
5.3.1 CO红外表征 | 第56-60页 |
5.3.2 XPS表征分析 | 第60-66页 |
5.3.3 孔结构表征分析 | 第66-69页 |
5.3.4 XRD表征分析 | 第69-70页 |
5.4 小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |