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分子筛吸附脱除石脑油中四氯乙烷和二氯甲烷的研究

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

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