摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 文献综述 | 第12-38页 |
·燃料油中硫化物的危害 | 第12-13页 |
·世界各主要国家对燃料油含硫量的限制 | 第13-14页 |
·燃料油中硫化物的种类 | 第14-16页 |
·油品脱硫工艺技术 | 第16-36页 |
·加氢脱硫 | 第16-21页 |
·非加氢脱硫 | 第21-36页 |
·氧化脱硫 | 第21-23页 |
·生物脱硫 | 第23-25页 |
·萃取脱硫 | 第25-26页 |
·膜分离脱硫 | 第26页 |
·络合脱硫 | 第26-27页 |
·吸附脱硫 | 第27-36页 |
·本论文研究意义与实验方案 | 第36-38页 |
2 汽油氧化铝基脱硫剂的制备与脱硫性能评价 | 第38-62页 |
·引言 | 第38页 |
·实验部分 | 第38-42页 |
·实验仪器 | 第38-39页 |
·试剂和原料 | 第39页 |
·实验方法 | 第39-42页 |
·脱硫剂的制备 | 第39-40页 |
·实验流程及方法 | 第40页 |
·硫化物的分析 | 第40-41页 |
·脱硫活性指标 | 第41-42页 |
·结果与讨论 | 第42-61页 |
·原料活性氧化铝的选择 | 第42-43页 |
·负载单一金属氧化物对脱硫性能的影响 | 第43-48页 |
·负载不同金属氧化物对脱硫性能的影响 | 第43-44页 |
·活性组分含量对脱硫性能的影响 | 第44-45页 |
·焙烧温度对脱硫性能的影响 | 第45-46页 |
·空速对脱硫性能的影响 | 第46-47页 |
·固定床吸附温度对脱硫性能的影响 | 第47-48页 |
·复合负载两种金属氧化物对脱硫性能的影响 | 第48-54页 |
·复合负载与单一负载对脱硫剂性能影响的比较 | 第48-49页 |
·复合负载两种金属氧化物比例对脱硫性能的影响 | 第49-50页 |
·复合负载量对脱硫性能的影响 | 第50-51页 |
·复合负载时焙烧温度对脱硫性能的影响 | 第51-52页 |
·复合负载时空速对脱硫性能的影响 | 第52-53页 |
·复合负载时固定床温度对脱硫性能的影响 | 第53-54页 |
·高温条件下复合负载吸附剂脱硫性能考察 | 第54-61页 |
·各种因素对脱硫性能的影响位次 | 第54-56页 |
·高温脱硫结果与分析 | 第56-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
3 柴油氧化铝基脱硫剂的制备与脱硫性能评价 | 第62-69页 |
·引言 | 第62页 |
·实验部分 | 第62-63页 |
·实验仪器 | 第62页 |
·试剂和原料 | 第62-63页 |
·柴油吸附脱硫实验 | 第62-63页 |
·脱硫剂的制备 | 第63页 |
·结果与讨论 | 第63-68页 |
·负载不同金属氧化物比例对脱硫性能的影响 | 第63-64页 |
·活性组分含量对脱硫性能的影响 | 第64-65页 |
·焙烧温度对脱硫性能的影响 | 第65-66页 |
·空速对脱硫性能的影响 | 第66-67页 |
·固定床吸附温度对脱硫性能的影响 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
4 脱硫剂的表征与再生 | 第69-78页 |
·引言 | 第69-70页 |
·实验部分 | 第70-73页 |
·表面酸碱总量的测定 | 第70页 |
·实验所用的指示剂和标准溶液的配置 | 第70-72页 |
·指示剂的配置 | 第70页 |
·溶液的配置 | 第70-72页 |
·测定方法 | 第72-73页 |
·酸性官能团含量的测定 | 第72页 |
·碱性官能团含量的测定 | 第72-73页 |
·再生方法 | 第73页 |
·结果与讨论 | 第73-77页 |
·活性氧化铝载体负载NiO含量对表面酸碱性的影响 | 第73-74页 |
·负载NiO活性氧化铝载体不同焙烧温度下表面酸碱量的变化 | 第74页 |
·负载不同比例CuO/ZnO对脱硫剂酸碱量的影响 | 第74-75页 |
·汽油最佳实验条件下的脱硫剂的再生 | 第75-76页 |
·汽油最佳实验条件下的脱硫剂的表征 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
5 结论与建议 | 第78-80页 |
·结论 | 第78-79页 |
·建议 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
硕士期间论文发表情况 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |