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NaY、MCM-41分子筛改性及其吸附脱除燃油中有机硫化物的性能

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-28页
    1.1 燃油脱硫的重要性第9-11页
        1.1.1 国内外燃油硫含量标准第9-10页
        1.1.2 柴油中主要的含硫化合物第10页
        1.1.3 燃油中含硫化合物的危害第10-11页
    1.2 燃油脱硫的技术第11-15页
        1.2.1 加氢脱硫第11-12页
        1.2.2 萃取脱硫第12-13页
        1.2.3 生物法脱硫第13页
        1.2.4 氧化脱硫第13-14页
        1.2.5 烷基化脱硫第14-15页
    1.3 吸附脱硫第15-26页
        1.3.1 吸附脱硫机理第15-18页
        1.3.2 吸附脱硫技术第18-20页
        1.3.3 吸附脱硫模型第20-24页
        1.3.4 不同的吸附脱硫剂第24-26页
    1.4 本文研究内容和思路第26-28页
第二章 实验方法第28-38页
    2.1 实验原料与仪器第28-29页
    2.2 吸附剂的制备第29-30页
        2.2.1 碱(NaOH)处理NaY分子筛第29页
        2.2.2 离子交换 Na Y 分子筛第29-30页
        2.2.3 K~+/Ce~(4+)浸渍MCM-41分子筛第30页
    2.3 燃油中含硫化合物分析第30-33页
        2.3.1 含硫化合物的选择第30-31页
        2.3.2 硫含量分析方法第31-32页
        2.3.3 模型油工作曲线绘制第32-33页
    2.4 吸附剂表征第33-36页
        2.4.1 X射线多晶粉末衍射(XRD)第33-34页
        2.4.2 N_2吸附-脱附曲线第34页
        2.4.3 X射线荧光光谱(XRF)第34页
        2.4.4 NH_3程序升温脱附第34-35页
        2.4.5 场发射扫描电镜(SEM)第35页
        2.4.6 透射电镜(TEM)第35页
        2.4.7 吡啶红外第35-36页
    2.5 吸附脱硫实验第36-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 碱处理NaY分子筛吸附脱硫性能第38-50页
    3.1 碱处理NaY分子筛表征结果第38-44页
        3.1.1 催化剂的物相结构第38-39页
        3.1.2 吸附剂的组成和物理性质第39-40页
        3.1.3 吸附剂的酸性第40-42页
        3.1.4 吸附剂的表面形貌和特征第42-44页
    3.2 碱处理NaY分子筛的吸附脱硫性能第44-47页
        3.2.1 碱处理浓度对吸附脱硫性能影响第44-45页
        3.2.2 芳烃化合物的影响第45-46页
        3.2.3 分子筛的再生性能第46-47页
    3.3 离子交换NaY分子筛吸附脱硫性能第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 K~+/Ce~(4+)离子负载MCM-41分子筛第50-58页
    4.1 不同金属离子负载MCM-41分子筛的表征第50-53页
        4.1.1 吸附剂的组成和物理性质第50-52页
        4.1.2 吸附剂的物相结构分析第52-53页
        4.1.3 透射电子显微镜(TEM)第53页
    4.2 K~+/Ce~(4+)离子负载MCM-41分子筛的影响第53-54页
    4.3 KCeMCM-41吸附性能评价第54-57页
        4.3.1 接触时间对分子筛吸附的影响第54-55页
        4.3.2 模型油浓度对分子筛吸附的影响第55-56页
        4.3.3 芳香烃类对分子筛吸附的影响第56页
        4.3.4 再生对分子筛吸附的影响第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 NiCeY分子筛吸附动力学和热力学第58-68页
    5.1 NiCeY分子筛吸附等温线第58-60页
    5.2 NiCeY分子筛吸附动力学第60-63页
    5.3 温度对吸附过程的影响第63-65页
    5.4 NiCeY分子筛吸附热力学第65-66页
    5.5 本章小结第66-68页
第六章 结论与展望第68-69页
参考文献第69-74页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第74-75页
致谢第75-76页

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