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 |