摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 柴油脱硫技术简介 | 第11-16页 |
1.2.1 柴油加氢脱硫简介 | 第11-14页 |
1.2.2 柴油氧化脱硫技术简介 | 第14-16页 |
1.3 Anderson型杂多酸催化剂简介 | 第16-20页 |
1.3.1 杂多酸催化剂简介 | 第16-18页 |
1.3.2 杂多酸催化剂应用于氧化还原催化中 | 第18-19页 |
1.3.3 安德森型杂多酸催化剂简介 | 第19-20页 |
1.4 离子液体简介 | 第20-21页 |
1.5 低温共熔物/低共熔溶剂(DES)简介 | 第21-23页 |
1.6 本论文的选题依据和主要研究内容 | 第23-26页 |
2 离子液体萃取耦合(C_(18)H_(37))_2N(CH_3)_2]_3Co(OH)_6Mo_6O_(18)催化氧化脱硫 | 第26-38页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验药品 | 第27页 |
2.2.2 Q_3Co(OH)_6Mo_6O_(18)催化剂的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 含硫化合物模型的氧化 | 第28页 |
2.2.4 催化体系的回收 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-37页 |
2.3.1 不同的温度下对DBT的氧化脱硫 | 第29-30页 |
2.3.2 不同离子液体下对DBT的氧化脱硫 | 第30-31页 |
2.3.3 不同底物的氧化脱硫 | 第31-32页 |
2.3.4 不同季铵盐合成催化剂的脱硫活性 | 第32-34页 |
2.3.5 循环实验 | 第34-35页 |
2.3.6 催化脱氧化脱硫反应的可能机理 | 第35-37页 |
2.4 小结 | 第37-38页 |
3 新型Anderson型(ChO)_2K_(0.2)Na_(2.6)IMo_6催化剂的催化氧化脱硫 | 第38-56页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 实验药品 | 第39-40页 |
3.2.2 Anderson型(ChO)_2K_(0.2)Na_(2.6)IMo_6催化剂的制备 | 第40页 |
3.2.3 Anderson型(ChO)_2K_(0.2)Na_(2.6)IMo_6催化剂的表征 | 第40页 |
3.2.4 Anderson型(ChO)_2K_(0.2)Na_(2.6)IMo_6催化剂的氧化脱硫 | 第40-41页 |
3.3 结果和讨论 | 第41-54页 |
3.3.1 Anderson型(ChO)_2K_(0.2)Na_(2.6)IMo_6催化剂的表征 | 第41-45页 |
3.3.2 不同体系下(ChO)_2K_(0.2)Na_(2.6)IMo_6催化剂对DBT的催化氧化脱硫 | 第45-47页 |
3.3.3 (ChO)_2K_(0.2)Na_(2.6)IMo_6催化氧化脱硫中催化剂量的影响 | 第47-48页 |
3.3.4 脱硫反应中离子液体和模型柴油体积比对体系影响的研究 | 第48-49页 |
3.3.5 温度对DBT脱硫率的影响 | 第49-50页 |
3.3.6 过氧化氢的量对反应脱硫效率的影响 | 第50-51页 |
3.3.7 体系对不同硫化物底物脱硫率的研究 | 第51-52页 |
3.3.8 (ChO)_2K_(0.2)Na_(2.6)IMo_6催化剂和[Omim]BF_4离子液体的循环利用研究 | 第52-54页 |
3.4 小结 | 第54-56页 |
4 一种新型低共熔剂(DESs)进行深度催化氧化脱硫的研究 | 第56-66页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 实验部分 | 第57-58页 |
4.2.1 实验药品 | 第57页 |
4.2.2 低共熔剂的合成 | 第57页 |
4.2.3 低共熔剂对含硫模型柴油的催化氧化 | 第57-58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-65页 |
4.3.1 不同低共熔剂的催化氧化脱硫研究 | 第58-59页 |
4.3.2 不同温度对体系脱硫效率影响的研究 | 第59-60页 |
4.3.3 低共熔剂催化氧化脱硫的循环实验 | 第60-61页 |
4.3.4 可能的脱硫机理 | 第61-65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
5 总结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
作者简介 | 第78-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-82页 |