中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-14页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
·柴油馏分脱除芳烃的意义 | 第14-15页 |
·柴油中芳烃化合物的类型 | 第15-17页 |
·芳烃加氢反应的热力学和动力学 | 第17-21页 |
·芳烃加氢热力学 | 第17-19页 |
·芳烃加氢动力学 | 第19-21页 |
·芳烃加氢催化剂 | 第21-25页 |
·金属硫化物催化剂 | 第21-23页 |
·贵金属催化剂 | 第23-24页 |
·非晶态合金和金属碳化物 | 第24-25页 |
·芳烃加氢金属催化剂抗硫性能研究进展 | 第25-31页 |
·金属合金 | 第25-27页 |
·载体酸碱性能的影响 | 第27-28页 |
·金属颗粒度的影响 | 第28页 |
·耐硫金属催化剂的设计 | 第28-29页 |
·芳烃加氢工艺的改善 | 第29-31页 |
·单段加氢工艺 | 第29-30页 |
·两段加氢工艺 | 第30-31页 |
·提高芳烃加氢金属催化剂抗硫性能的意义 | 第31页 |
·选择性开环 | 第31-33页 |
·本文研究内容 | 第33-34页 |
第二章 含硫物种对Pd-Pt/HDAY催化剂催化四氢萘加氢反应的影响 | 第34-55页 |
·引言 | 第34-35页 |
·实验部分 | 第35-40页 |
·载体的制备 | 第35-36页 |
·催化剂的制备 | 第36-37页 |
·载体和催化剂的表征 | 第37-39页 |
·X射线衍射分析 | 第37页 |
·比表面和孔结构分析 | 第37页 |
·载体的IR | 第37页 |
·氨程序升温脱附 | 第37-38页 |
·TPR测试 | 第38页 |
·TG-DTA热分析 | 第38页 |
·物料吸附 | 第38-39页 |
·X射线能量散射分析 | 第39页 |
·分子尺寸计算 | 第39页 |
·活性及耐硫性能评价 | 第39-40页 |
·模型反应中所用原料规格及来源 | 第39页 |
·活性评价条件 | 第39-40页 |
·实验结果 | 第40-51页 |
·分子筛载体表征 | 第40-44页 |
·载体的XRD | 第40-41页 |
·N_2 吸附-脱附等温线 | 第41-42页 |
·IR谱图 | 第42-43页 |
·NH_3-TPD图 | 第43-44页 |
·催化剂的表征 | 第44-47页 |
·TPR谱图 | 第44-45页 |
·催化剂TG-DTA分析 | 第45-47页 |
·Pd-Pt/HDAY催化剂的活性和耐硫性评价 | 第47-49页 |
·四氢萘的转化 | 第47页 |
·十氢萘的选择性和反顺异构比 | 第47-49页 |
·产物分布 | 第49-51页 |
·讨论 | 第51-54页 |
·载体和催化剂的性质 | 第51-52页 |
·四氢萘加氢 | 第52-53页 |
·含硫物种与芳烃加氢产物的分布 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第三章 Y沸石载体酸量对贵金属催化剂加氢活性和抗硫性的影响 | 第55-69页 |
·引言 | 第55-56页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·水蒸汽脱铝 | 第56页 |
·催化剂的制备 | 第56-57页 |
·载体和催化剂的表征 | 第57-58页 |
·X射线衍射分析 | 第57页 |
·NH_3 程序升温脱附 | 第57页 |
·比表面和孔结构分析 | 第57页 |
·金属含量的测定 | 第57页 |
·CO的化学吸附 | 第57页 |
·EDS分析 | 第57-58页 |
·XPS分析 | 第58页 |
·活性及耐硫性能评价 | 第58页 |
·实验结果 | 第58-66页 |
·分子筛载体表征 | 第58-61页 |
·XRD结果 | 第58-59页 |
·载体酸量 | 第59-60页 |
·NaY和载体的N_2 吸附-脱附等温线 | 第60-61页 |
·催化剂的性质 | 第61-63页 |
·金属含量和化学吸附结果 | 第61页 |
·XPS结果 | 第61-62页 |
·EDS结果 | 第62-63页 |
·催化剂的活性 | 第63-66页 |
·清洁物料中加氢活性 | 第63-64页 |
·催化剂的耐硫性能 | 第64-66页 |
·讨论 | 第66-68页 |
·骨架组成和孔结构 | 第66-67页 |
·载体酸量和催化剂抗硫能力 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第四章 酸性位对USY负载贵金属催化剂的芳烃加氢的贡献 | 第69-87页 |
·引言 | 第69-70页 |
·实验部分 | 第70-72页 |
·载体的制备 | 第70页 |
·催化剂的制备 | 第70-71页 |
·载体和催化剂的表征 | 第71页 |
·X射线衍射分析 | 第71页 |
·比表面和孔结构分析 | 第71页 |
·酸性位的毒化 | 第71页 |
·EDS分析 | 第71页 |
·金属含量的测定 | 第71页 |
·XPS测定 | 第71页 |
·TPR测试 | 第71页 |
·CO的化学吸附 | 第71页 |
·活性及耐硫性能评价 | 第71-72页 |
·实验结果 | 第72-80页 |
·分子筛载体表征 | 第72-73页 |
·载体的XRD | 第72页 |
·比表面积和孔分布 | 第72-73页 |
·催化剂的表征 | 第73-76页 |
·金属含量和CO化学吸附 | 第73-74页 |
·催化剂的TPR | 第74-75页 |
·XPS 结果 | 第75-76页 |
·加氢活性评价 | 第76-78页 |
·清洁物料中的加氢活性 | 第76-77页 |
·产物分布 | 第77-78页 |
·催化剂的耐硫性 | 第78页 |
·十氢萘的反、顺异构化 | 第78-80页 |
·贵金属的含量对十氢萘反、顺异构化的影响 | 第78-79页 |
·载体的酸量对十氢萘反、顺异构化的影响 | 第79-80页 |
·四氢萘对十氢萘反、顺异构化的影响 | 第80页 |
·讨论 | 第80-85页 |
·载体和催化剂的性质 | 第80-81页 |
·酸性位对芳烃加氢的贡献 | 第81-83页 |
·酸性与催化剂抗硫能力 | 第83-84页 |
·十氢萘的顺、反异构化 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第五章 多环芳烃竞争加氢反应的研究 | 第87-102页 |
·引言 | 第87-88页 |
·实验部分 | 第88-89页 |
·载体的制备 | 第88页 |
·催化剂的制备 | 第88页 |
·载体和催化剂的表征 | 第88页 |
·X射线衍射分析 | 第88页 |
·NH_3 程序升温脱附 | 第88页 |
·比表面和孔结构分析 | 第88页 |
·TPR测试 | 第88页 |
·分子尺寸计算 | 第88-89页 |
·活性及耐硫性能评价 | 第89页 |
·模型反应中所用原料规格及来源 | 第89页 |
·活性评价条件 | 第89页 |
·实验结果 | 第89-97页 |
·分子筛载体表征 | 第89-92页 |
·XRD | 第90页 |
·酸量和酸强度 | 第90-91页 |
·比表面积和孔分布 | 第91-92页 |
·催化剂的表征 | 第92页 |
·TPR | 第92页 |
·加氢活性评价 | 第92-97页 |
·单体系中的加氢反应 | 第92-94页 |
·混合体系的加氢反应 | 第94-97页 |
·讨论 | 第97-101页 |
·多环芳烃的加氢性能 | 第97-98页 |
·蒽与萘的竞争加氢反应 | 第98-99页 |
·芘与萘的竞争加氢反应 | 第99-100页 |
·S对催化剂加氢活性的抑制作用 | 第100-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第六章 钇改性对USY负载贵金属催化剂的芳烃加氢及抗硫性能的影响 | 第102-115页 |
·引言 | 第102-103页 |
·实验部分 | 第103-105页 |
·载体的制备 | 第103-104页 |
·催化剂的制备 | 第104页 |
·载体和催化剂的表征 | 第104页 |
·X射线衍射分析 | 第104页 |
·NH_3 程序升温脱附 | 第104页 |
·TG分析 | 第104页 |
·金属含量的测定 | 第104页 |
·TPR测试 | 第104页 |
·活性及耐硫性能评价 | 第104-105页 |
·模型反应中所用原料规格及来源 | 第104页 |
·活性评价条件 | 第104-105页 |
·实验结果 | 第105-112页 |
·分子筛载体表征 | 第105-107页 |
·载体的XRD | 第105页 |
·酸量和酸强度 | 第105-106页 |
·载体的TG | 第106-107页 |
·催化剂的表征 | 第107-109页 |
·催化剂的TPR | 第107-108页 |
·金属含量和化学吸附 | 第108-109页 |
·加氢活性评价 | 第109-111页 |
·加氢活性 | 第109页 |
·十氢萘的选择性和反顺异构比 | 第109-110页 |
·四氢萘加氢产物的分布 | 第110-111页 |
·抗硫性评价 | 第111-112页 |
·讨论 | 第112-114页 |
·Y~(3+)与载体、催化剂性质 | 第112-113页 |
·Y~(3+)对加氢活性和抗硫性的影响 | 第113页 |
·Y~(3+)对产物分布的影响 | 第113-114页 |
·本章小结 | 第114-115页 |
第七章 结论 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-130页 |
发表论文情况说明 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |