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FDU-12基分子筛负载型NiMo加氢脱硫催化剂的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
前言第10-11页
第1章 文献综述第11-22页
    1.1 加氢脱硫背景第11页
    1.2 催化加氢反应机理第11-14页
        1.2.1 油品中的含硫化合物第11-12页
        1.2.2 含硫化合物HDS反应第12-14页
    1.3 HDS催化剂活性中心结构模型第14-16页
        1.3.1 Co(Ni)-Mo-S模型第14-15页
        1.3.2 rim-edge模型第15-16页
    1.4 HDS催化剂载体第16-20页
        1.4.1 载体效应第16-17页
        1.4.2 单一组分氧化物载体第17页
        1.4.3 复合型氧化物载体第17页
        1.4.4 介孔分子筛载体第17-20页
    1.5 金属杂原子改性介孔材料的方法第20-21页
        1.5.1 直接法第21页
        1.5.2 后嫁接法第21页
    1.6 小结第21-22页
第2章 实验部分第22-27页
    2.1 主要药品、试剂、仪器与设备第22-23页
    2.2 表征方法第23-25页
        2.2.1 氮气吸附-脱附第23页
        2.2.2 X射线衍射(XRD)第23页
        2.2.3 小角X射线散射(SAXS)第23页
        2.2.4 紫外-可见漫反射光谱(DRS UV-vis)第23页
        2.2.5 氢气程序升温还原(H2-TPR)第23页
        2.2.6 氨气程序升温脱附(NH3-TPD)第23-24页
        2.2.7 吡啶吸附-脱附红外光谱(pyridine-FTIR)第24页
        2.2.8 X射线光电子能谱(XPS)第24页
        2.2.9 高分辨透射电镜(HRTEM)第24-25页
    2.3 催化剂活性评价第25-27页
第3章 载体孔径及结构对FDU-12负载型催化剂活性相形貌和加氢脱硫性能的影响第27-42页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 制备方法第28页
        3.2.1 不同结构载体FDU-12 的制备第28页
        3.2.2 不同结构FDU-12 负载型催化剂的制备第28页
    3.3 结果与讨论第28-40页
        3.3.1 不同结构FDU-12 及其NiMo氧化态催化剂表征第28-34页
        3.3.2 硫化态催化剂NiMo/F-T性能表征第34-38页
        3.3.3 HDS性能评价第38-40页
    3.4 小结第40-42页
第4章 Al改性对于催化剂NiMo/FDU-12 加氢脱硫活性和反应路径的影响第42-58页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 制备方法第43-44页
        4.2.1 载体F-150 的制备第43页
        4.2.2 不同Si/Al比的Al(i-PrO)3对F-150 改性第43页
        4.2.3 不同Si/Al比负载型催化剂的制备第43-44页
    4.3 结果与讨论第44-56页
        4.3.1 不同Si/Al比改性载体AF150x及其NiMo氧化态催化剂表征第44-51页
        4.3.2 不同Si/Al比改性载体负载型NiMo硫化态催化剂的表征第51-53页
        4.3.3 HDS性能评价第53-56页
    4.4 小结第56-58页
第5章 SBA-15 和FDU-12 负载型NiMo催化剂加氢脱硫性能的对比研究第58-73页
    5.1 引言第58页
    5.2 制备方法第58-59页
        5.2.1 载体SBA-15 和FDU-12 的制备第58页
        5.2.2 载体SBA-15 和FDU-12 的铝改性第58-59页
        5.2.3 SBA-15 和FDU-12 负载型NiMo催化剂的制备第59页
    5.3 结果与讨论第59-72页
        5.3.1 SBA-15 和FDU-12 及其NiMo氧化态催化剂的表征第59-65页
        5.3.2 SBA-15 和FDU-12 及其NiMo硫化态催化剂的表征第65-71页
        5.3.3 HDS性能评价第71-72页
    5.4 小结第72-73页
第6章 结论第73-74页
参考文献第74-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间的学术论文及研究成果第82页

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