摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-23页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-13页 |
1.2 传统的硫化物加氢脱硫催化剂 | 第13-17页 |
1.2.1 硫化物催化剂的组成及制备 | 第13-14页 |
1.2.2 硫化物催化剂的活性相结构机理 | 第14-17页 |
1.3 过渡金属磷化物 | 第17-22页 |
1.3.1 过渡金属磷化物的结构及性质 | 第17-18页 |
1.3.2 过渡金属磷化物的制备 | 第18-20页 |
1.3.3 过渡金属磷化物的催化性能 | 第20-22页 |
1.4 论文的研究目的及主要内容 | 第22-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 实验仪器及化学试剂 | 第23-24页 |
2.2 催化剂的制备 | 第24-25页 |
2.3 催化剂的表征 | 第25-27页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第25-26页 |
2.3.2 孔结构分析(低温氮气吸附法) | 第26页 |
2.3.3 X射线光电子能谱(XPS) | 第26页 |
2.3.4 程序升温还原(TPR) | 第26页 |
2.3.5 X射线荧光光谱仪(XRF) | 第26-27页 |
2.4 催化剂的HDS性能评价 | 第27-29页 |
2.4.1 评价装置及加氢脱硫反应条件 | 第27页 |
2.4.2 DBT的加氢脱硫反应网络 | 第27-28页 |
2.4.3 反应转化率及选择性的计算方法 | 第28-29页 |
第三章 磷化时间对负载型CoP/SiO_2催化剂原位磷化法制备的影响 | 第29-44页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验部分 | 第29-30页 |
3.2.1 试剂 | 第29页 |
3.2.2 催化剂的制备 | 第29-30页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第30-42页 |
3.3.1 孔结构分析 | 第30-33页 |
3.3.2 XRD表征结果 | 第33-35页 |
3.3.3 XPS表征结果 | 第35-39页 |
3.3.4 TPR表征结果 | 第39-40页 |
3.3.5 催化剂的HDS性能评价 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 磷化温度对负载型CoP/SiO_2催化剂原位磷化法制备的影响 | 第44-58页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 试剂 | 第44页 |
4.2.2 催化剂的制备 | 第44-45页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第45-57页 |
4.3.1 孔结构分析 | 第45-47页 |
4.3.2 XRD表征结果 | 第47-48页 |
4.3.3 XPS表征结果 | 第48-51页 |
4.3.4 TPR表征结果 | 第51-52页 |
4.3.5 活性金属Co_3O_4的磷化历程分析 | 第52-53页 |
4.3.6 催化剂的HDS性能评价 | 第53-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 MoP/SiO_2和Ni_2P/SiO_2催化剂的原位磷化法制备及其加氢脱硫性能研究 | 第58-77页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 实验部分 | 第58-59页 |
5.2.1 试剂 | 第58页 |
5.2.2 催化剂的制备 | 第58-59页 |
5.3 MoP/SiO_2催化剂的制备及HDS性能评价 | 第59-73页 |
5.3.1 磷化时间对MoP/SiO_2催化剂的影响 | 第59页 |
5.3.2 磷化温度对MoP/SiO_2催化剂的影响 | 第59-68页 |
5.3.3 活性金属MoO_3的磷化历程分析 | 第68-69页 |
5.3.4 MoP/SiO_2催化剂的HDS性能评价 | 第69-73页 |
5.4 Ni_2P/SiO_2催化剂的制备及HDS性能评价 | 第73-76页 |
5.4.1 Ni_2P/SiO_2催化剂的表征结果 | 第73页 |
5.4.2 Ni_2P/SiO_2催化剂的HDS性能评价 | 第73-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-85页 |
致谢 | 第85页 |