摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 选题依据及意义 | 第11页 |
1.2 煤焦油分类及性质 | 第11-13页 |
1.2.1 煤焦油的分类 | 第11-12页 |
1.2.2 煤焦油的组成 | 第12-13页 |
1.3 煤焦油加氢脱氮和加氢脱硫研究进展 | 第13-18页 |
1.3.1 煤焦油中的含氮化合物 | 第14-15页 |
1.3.2 含氮化合物加氢脱氮反应 | 第15页 |
1.3.3 加氢脱氮反应机理 | 第15-16页 |
1.3.4 煤焦油中的含硫化合物 | 第16页 |
1.3.5 含硫化合物加氢脱硫反应 | 第16-17页 |
1.3.6 加氢脱硫反应机理 | 第17页 |
1.3.7 含氮化合物对加氢脱硫反应的影响 | 第17-18页 |
1.4 加氢脱硫脱氮催化剂研究现状 | 第18-25页 |
1.4.1 催化剂活性组分的研究现状 | 第19-21页 |
1.4.2 催化剂载体的研究现状 | 第21-23页 |
1.4.3 催化剂助剂的研究现状 | 第23-25页 |
1.5 研究背景及研究内容 | 第25-27页 |
1.5.1 研究背景 | 第25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-39页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第27-33页 |
2.2 催化剂的制备 | 第33-34页 |
2.2.1 催化剂载体的制备 | 第33页 |
2.2.2 浸渍液的配制 | 第33-34页 |
2.2.3 共浸渍法制备催化剂NiW/γ-Al_2O_3 | 第34页 |
2.2.4 分步浸渍法制备催化剂NiWF/γ-Al_2O_3 | 第34页 |
2.3 催化剂表征 | 第34-35页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第34页 |
2.3.2 氮气吸附 | 第34-35页 |
2.3.3 程序升温脱附(NH_3-TPD) | 第35页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第35页 |
2.3.5 高分辨透射电镜(HRTEM) | 第35页 |
2.4 催化剂的活性评价 | 第35-37页 |
2.4.1 评价装置 | 第35-36页 |
2.4.2 催化剂装填 | 第36页 |
2.4.3 催化剂活性评价条件 | 第36-37页 |
2.5 煤焦油加氢产物分析 | 第37-39页 |
2.5.1 氮含量测定 | 第37页 |
2.5.2 硫含量测定 | 第37页 |
2.5.3 气质分析(GC-MS) | 第37-38页 |
2.5.4 元素分析 | 第38-39页 |
第三章 金属含量对Ni-W催化剂加氢脱硫脱氮性能的影响 | 第39-51页 |
3.1 催化剂的组成 | 第39页 |
3.2 催化剂的表征与讨论 | 第39-47页 |
3.2.1 XRD分析 | 第39-40页 |
3.2.2 氮气吸附分析 | 第40-42页 |
3.2.3 NH_3-TPD分析 | 第42-43页 |
3.2.4 XPS分析 | 第43-44页 |
3.2.5 HRTEM分析 | 第44-47页 |
3.3 催化剂的活性评价 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 F改性对Ni-W催化剂加氢脱硫脱氮性能的影响 | 第51-63页 |
4.1 催化剂的组成 | 第51-52页 |
4.2 催化剂的表征与讨论 | 第52-59页 |
4.2.1 XRD分析 | 第52页 |
4.2.2 氮气吸附分析 | 第52-53页 |
4.2.3 XPS分析 | 第53-55页 |
4.2.4 NH_3-TPD分析 | 第55-56页 |
4.2.5 HRTEM分析 | 第56-59页 |
4.3 催化剂的活性评价 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 创新点 | 第64页 |
5.3 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第75页 |