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 |