摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述与课题选择 | 第13-37页 |
1.1 COS的脱除意义 | 第13页 |
1.2 COS的物化性质 | 第13-16页 |
1.2.1 物理性质 | 第13-15页 |
1.2.2 化学性质 | 第15-16页 |
1.2.2.1 分解反应 | 第15页 |
1.2.2.2 氧化反应 | 第15-16页 |
1.2.2.3 还原反应 | 第16页 |
1.2.2.4 水解反应 | 第16页 |
1.3 COS的脱除方法 | 第16-21页 |
1.3.1 湿法脱硫 | 第17-18页 |
1.3.1.1 化学吸收法 | 第17页 |
1.3.1.2 物理吸收法 | 第17页 |
1.3.1.3 物理化学吸收法 | 第17-18页 |
1.3.1.4 吸收氧化法 | 第18页 |
1.3.2 干法脱硫 | 第18-21页 |
1.3.2.1 吸附法 | 第18-20页 |
1.3.2.2 光解法 | 第20页 |
1.3.2.3 加氢法 | 第20-21页 |
1.3.2.4 水解法 | 第21页 |
1.4 COS水解催化剂 | 第21-26页 |
1.4.1 载体 | 第21-23页 |
1.4.1.1 金属氧化物 | 第22页 |
1.4.1.2 活性炭 | 第22-23页 |
1.4.1.3 其他类型载体 | 第23页 |
1.4.2 活性组分 | 第23-25页 |
1.4.2.1 碱金属和碱土金属 | 第23-24页 |
1.4.2.2 过渡金属 | 第24页 |
1.4.2.3 稀土金属氧化物 | 第24-25页 |
1.4.2.4 纳米金属 | 第25页 |
1.4.3 改性剂 | 第25-26页 |
1.5 COS水解反应 | 第26-31页 |
1.5.1 反应机理 | 第26-28页 |
1.5.2 反应动力学 | 第28-29页 |
1.5.3 中毒机理 | 第29-31页 |
1.6 镁铝尖晶石 | 第31-34页 |
1.6.1 结构与组成 | 第31页 |
1.6.2 酸碱性 | 第31-32页 |
1.6.3 催化领域的应用 | 第32-34页 |
1.6.3.1 脱硫催化剂 | 第32页 |
1.6.3.2 环己酮双聚催化剂 | 第32-33页 |
1.6.3.3 萘重整催化剂载体 | 第33页 |
1.6.3.4 甲烷部分氧化制合成气的催化剂载体 | 第33页 |
1.6.3.5 甲烷.化催化剂载体 | 第33页 |
1.6.3.6 烷基苯酚胺化制烷基苯胺的催化剂载体 | 第33-34页 |
1.7 脱除COS的研究现状 | 第34-35页 |
1.8 研究目的与内容 | 第35-37页 |
1.8.1 研究目的 | 第35页 |
1.8.2 研究内容 | 第35-37页 |
第二章 实验部分 | 第37-43页 |
2.1 实验试剂 | 第37页 |
2.2 实验仪器 | 第37-38页 |
2.3 催化剂的制备 | 第38-39页 |
2.3.1 制备步骤 | 第38-39页 |
2.3.2 样品编号 | 第39页 |
2.4 催化剂的评价 | 第39-41页 |
2.4.1 评价流程 | 第39-40页 |
2.4.2 评价条件 | 第40页 |
2.4.3 氧气氛效应 | 第40页 |
2.4.4 评价指标 | 第40-41页 |
2.5 催化剂的表征 | 第41-43页 |
2.5.1 X射线衍射(XRD) | 第41页 |
2.5.2 CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD) | 第41页 |
2.5.3 氮气吸附-脱附测试(BET) | 第41页 |
2.5.4 热重分析(TG-DTG) | 第41-43页 |
第三章 γ-Al_2O_3基催化剂上羰基硫水解活性的影响因素 | 第43-67页 |
3.1 前言 | 第43-44页 |
3.2 γ-Al_2O_3载体前驱体的表征 | 第44-46页 |
3.2.1 物相分析 | 第44页 |
3.2.2 热稳定性分析 | 第44-46页 |
3.3 活性组分K_2CO_3含量的影响 | 第46-48页 |
3.3.1 对机械强度的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 对H_2S吸附率的影响 | 第47-48页 |
3.3.3 对COS水解转化率的影响 | 第48页 |
3.4 改性剂TiO2含量的影响 | 第48-50页 |
3.4.1 对机械强度的影响 | 第48-49页 |
3.4.2 对H_2S吸附率的影响 | 第49-50页 |
3.4.3 对COS水解转化率的影响 | 第50页 |
3.5 催化剂的表征 | 第50-54页 |
3.5.1 物相变化 | 第50-52页 |
3.5.2 孔隙结构变化 | 第52-53页 |
3.5.3 表面碱性 | 第53-54页 |
3.6 反应条件对COS水解活性的影响 | 第54-61页 |
3.6.1 空速的影响 | 第54-57页 |
3.6.1.1 对H_2S吸附率的影响 | 第54-55页 |
3.6.1.2 对COS水解转化率的影响 | 第55-57页 |
3.6.2 温度的影响 | 第57-60页 |
3.6.2.1 对H_2S吸附率的影响 | 第57-58页 |
3.6.2.2 对COS水解转化率的影响 | 第58-60页 |
3.6.3 COS浓度的影响 | 第60-61页 |
3.6.3.1 对H_2S吸附率的影响 | 第60页 |
3.6.3.2 对COS水解转化率的影响 | 第60-61页 |
3.7 抗氧中毒性能 | 第61-65页 |
3.7.1 氧气的影响 | 第61-63页 |
3.7.1.1 对H_2S吸附率的影响 | 第61-62页 |
3.7.1.2 对COS水解转化率的影响 | 第62-63页 |
3.7.2 造孔剂的影响 | 第63-65页 |
3.7.2.1 对H_2S吸附率的影响 | 第63-64页 |
3.7.2.2 对COS水解转化率的影响 | 第64-65页 |
3.8 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 改性剂TiO_2对中温水解羰基硫性能的影响 | 第67-83页 |
4.1 前言 | 第67页 |
4.2 催化剂的表征 | 第67-71页 |
4.2.1 物相变化 | 第67-68页 |
4.2.2 孔隙结构变化 | 第68-70页 |
4.2.3 表面碱性 | 第70-71页 |
4.3 反应条件对COS水解活性的影响 | 第71-78页 |
4.3.1 空速的影响 | 第71-75页 |
4.3.1.1 对H_2S吸附率的影响 | 第71-72页 |
4.3.1.2 对COS水解转化率的影响 | 第72-75页 |
4.3.2 温度的影响 | 第75-77页 |
4.3.2.1 对H_2S吸附率的影响 | 第75页 |
4.3.2.2 对COS水解转化率的影响 | 第75-77页 |
4.3.3 COS浓度的影响 | 第77-78页 |
4.3.3.1 对H_2S吸附率的影响 | 第77-78页 |
4.3.3.2 对COS水解转化率的影响 | 第78页 |
4.4 抗氧中毒性能 | 第78-80页 |
4.4.1 对H_2S吸附率的影响 | 第78-79页 |
4.4.2 对COS水解转化率的影响 | 第79-80页 |
4.5 本章小结 | 第80-83页 |
第五章 MgAl_2O_4基催化剂上羰基硫水解活性的影响因素 | 第83-97页 |
5.1 前言 | 第83页 |
5.2 催化剂的表征 | 第83-87页 |
5.2.1 物相变化 | 第83-84页 |
5.2.2 孔隙结构变化 | 第84-86页 |
5.2.3 表面碱性 | 第86-87页 |
5.3 反应条件对COS水解活性的影响 | 第87-93页 |
5.3.1 空速的影响 | 第87-89页 |
5.3.1.1 对H_2S吸附率的影响 | 第87页 |
5.3.1.2 对COS水解转化率的影响 | 第87-89页 |
5.3.2 温度的影响 | 第89-91页 |
5.3.2.1 对H_2S吸附率的影响 | 第89-90页 |
5.3.2.2 对COS水解转化率的影响 | 第90-91页 |
5.3.3 COS浓度的影响 | 第91-93页 |
5.3.3.1 对H_2S吸附率的影响 | 第91-92页 |
5.3.3.2 对COS水解转化率的影响 | 第92-93页 |
5.4 抗氧中毒性能 | 第93-94页 |
5.4.1 O_2对H_2S吸附率的影响 | 第93-94页 |
5.4.2 O_2对COS水解转化率的影响 | 第94页 |
5.5 本章小结 | 第94-97页 |
第六章 结论与展望 | 第97-99页 |
6.1 结论 | 第97-98页 |
6.2 课题的创新点 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第111页 |