摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 课题背景 | 第10-12页 |
第2章 文献综述 | 第12-25页 |
2.1 氯化物的来源 | 第12页 |
2.2 氯化物的分布 | 第12-14页 |
2.3 氯化物在石油化工的危害及其危害机理 | 第14-15页 |
2.4 脱氯方法研究进展 | 第15-19页 |
2.4.1 “一脱三注”工艺 | 第15页 |
2.4.2 催化加氢脱氯工艺 | 第15-16页 |
2.4.3 脱氯剂脱氯 | 第16-17页 |
2.4.4 生物脱氯 | 第17页 |
2.4.5 固体极性吸附剂脱氯 | 第17-19页 |
2.5 分子筛吸附剂 | 第19-23页 |
2.5.1 分子筛结构 | 第19-20页 |
2.5.2 分子筛改性方法 | 第20-23页 |
2.6 吸附原理 | 第23页 |
2.7 研究内容和主要任务 | 第23-25页 |
第3章 实验部分 | 第25-28页 |
3.1 实验试剂 | 第25页 |
3.2 实验仪器 | 第25页 |
3.3 吸附剂的改性方法 | 第25-26页 |
3.4 吸附剂的表征方法 | 第26页 |
3.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第26页 |
3.4.2 比表面积及孔结构的测定(BET) | 第26页 |
3.4.3 氨吸附及程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第26页 |
3.4.4 热重-差热分析(TGA-DSC) | 第26页 |
3.5 油品中氯含量测定方法 | 第26页 |
3.6 吸附剂脱氯性能评价方法 | 第26-27页 |
3.6.1 氯脱除率φ | 第27页 |
3.6.2 平衡吸附氯容量Q_e | 第27页 |
3.7 平衡吸附氯容量测定 | 第27-28页 |
第4章 13X分子筛对四氯乙烷的吸附研究 | 第28-46页 |
4.1 前言 | 第28页 |
4.2 吸附剂筛选 | 第28-30页 |
4.2.1 筛选吸附剂 | 第28-30页 |
4.2.2 吸附剂比表面积、孔容、孔半径的测定 | 第30页 |
4.3 13X分子筛改性及表征 | 第30-33页 |
4.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第30-31页 |
4.3.2 氨吸附及程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第31-32页 |
4.3.3 金属离子改性13X分子筛吸附剂的脱氯性能考察 | 第32页 |
4.3.4 改性13X分子筛的比表面积、孔容、孔半径的测定 | 第32-33页 |
4.4 吸附脱氯条件的考察 | 第33-36页 |
4.4.1 剂油比对吸附脱氯性能的影响 | 第33-34页 |
4.4.2 焙烧时间对吸附剂脱氯性能的影响 | 第34页 |
4.4.3 焙烧温度对吸附剂脱氯性能的影响 | 第34-36页 |
4.5 13X分子筛对四氯乙烷的吸附热力学研究 | 第36-40页 |
4.5.1 吸附等温线测定 | 第36-39页 |
4.5.2 吸附热力学参数的确定 | 第39-40页 |
4.6 13X分子筛吸附四氯乙烷的动力学研究 | 第40-44页 |
4.6.1 动力学模型的拟合 | 第40-43页 |
4.6.2 吸附活化能的计算 | 第43-44页 |
4.7 本章小结 | 第44-46页 |
第5章 改性MCM-22分子筛对二氯甲烷的吸附研究 | 第46-61页 |
5.1 前言 | 第46页 |
5.2 吸附剂筛选 | 第46页 |
5.3 吸附剂的改性 | 第46-48页 |
5.4 吸附剂的表征 | 第48-53页 |
5.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第48页 |
5.4.2 氨吸附及程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第48-49页 |
5.4.3 不同金属离子改性MCM-22分子筛吸附剂的脱氯性能考察 | 第49-50页 |
5.4.4 焙烧时间对吸附剂脱氯性能的影响 | 第50页 |
5.4.5 焙烧温度对吸附剂脱氯性能的影响 | 第50-53页 |
5.5 NiMCM-22分子筛对二氯甲烷的吸附热力学研究 | 第53-56页 |
5.5.1 吸附等温线的测定 | 第53-55页 |
5.5.2 吸附热力学参数的确定 | 第55-56页 |
5.6 NiMCM-22分子筛对二氯甲烷的吸附动力学研究 | 第56-59页 |
5.6.1 动力学模型的拟合 | 第56-59页 |
5.6.2 吸附活化能的计算 | 第59页 |
5.7 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士期间论文发表情况 | 第69页 |