摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第10-44页 |
1.1 脱硫方法研究进展 | 第10-18页 |
1.1.1 加氢脱硫技术 | 第11-12页 |
1.1.2 氧化脱硫技术 | 第12-14页 |
1.1.3 吸附脱硫技术 | 第14-15页 |
1.1.4 生物脱硫技术 | 第15-16页 |
1.1.5 萃取脱硫技术 | 第16-18页 |
1.2 多金属氧酸盐研究进展 | 第18-28页 |
1.2.1 多金属氧酸盐简介 | 第18-19页 |
1.2.2 多酸基功能材料简介 | 第19-24页 |
1.2.3 多酸在环境用的应用 | 第24-28页 |
1.3 TiO_2纳米材料研究进展 | 第28-42页 |
1.3.1 TiO_2纳米材料的合成方法 | 第29-32页 |
1.3.2 TiO_2纳米材料的应用 | 第32-42页 |
1.4 选题依据和目的 | 第42页 |
1.5 实验仪器和参数 | 第42-44页 |
第二章 静电纺丝技术合成H_3PW_(12)O_(40)/TiO_2纳米纤维催化材料及其超深度脱硫性能研究 | 第44-58页 |
2.1 引言 | 第44页 |
2.2 实验部分 | 第44-46页 |
2.2.1 药品 | 第44-45页 |
2.2.2 合成 | 第45页 |
2.2.3 脱硫实验 | 第45-46页 |
2.3 结果与讨论 | 第46-57页 |
2.3.1 催化剂的表征 | 第46-49页 |
2.3.2 脱硫条件的研究 | 第49-54页 |
2.3.3 催化剂形貌对脱硫性能的影响 | 第54页 |
2.3.4 催化剂的稳定性 | 第54-55页 |
2.3.5 不同硫化物的脱硫效果及动力学研究 | 第55-57页 |
2.3.6 脱硫机理 | 第57页 |
2.4 小结 | 第57-58页 |
第三章 锐钛矿相/金红石相晶相可变的PW_(11)Sn/Ti O_2纳米纤维催化材料的合成与超深度脱硫性能的研究 | 第58-72页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 实验部分 | 第58-60页 |
3.2.1 药品 | 第58-59页 |
3.2.2 合成 | 第59页 |
3.2.3 脱硫实验 | 第59-60页 |
3.3 结果与讨论 | 第60-71页 |
3.3.1 催化剂的表征 | 第60-65页 |
3.3.2 不同催化剂、合成方法和形貌对DBT移除效率的影响 | 第65-67页 |
3.3.3 脱硫条件的探究 | 第67-69页 |
3.3.4 不同含硫化合物的脱硫效果 | 第69-70页 |
3.3.5 催化剂的稳定性 | 第70-71页 |
3.3.6 脱硫机理 | 第71页 |
3.4 小结 | 第71-72页 |
第四章 (HTA)_5SiW_9Co_3O_(39)/TiO_2纳米材料在温和条件下的高效催化氧化脱硫性能 | 第72-84页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 实验部分 | 第72-73页 |
4.2.1 药品 | 第72-73页 |
4.2.2 合成 | 第73页 |
4.2.3 脱硫实验 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-83页 |
4.3.1 催化剂的表征 | 第73-76页 |
4.3.2 (HTA)_5SiW_9Co_3O_(39)不同负载量和催化剂的形貌对DBT移除效率的影响 | 第76-77页 |
4.3.3 脱硫条件的研究 | 第77-80页 |
4.3.4 不同含硫化合物的脱硫效果 | 第80-81页 |
4.3.5 催化剂的稳定性 | 第81-82页 |
4.3.6 脱硫机理 | 第82-83页 |
4.4 小结 | 第83-84页 |
第五章 含钛多酸基二氧化钛纳米材料的合成及其在温和条件下的超深度脱硫性能研究 | 第84-96页 |
5.1 引言 | 第84页 |
5.2 实验部分 | 第84-86页 |
5.2.1 药品 | 第84-85页 |
5.2.2 合成 | 第85页 |
5.2.3 脱硫实验 | 第85-86页 |
5.3 结果与讨论 | 第86-95页 |
5.3.1 催化剂的表征 | 第86-89页 |
5.3.2 不同催化剂的脱硫效率 | 第89-90页 |
5.3.3 脱硫条件的研究 | 第90-93页 |
5.3.4 不同含硫化合物的脱硫效率 | 第93-94页 |
5.3.5 催化剂的稳定性 | 第94-95页 |
5.3.6 脱硫机理 | 第95页 |
5.4 小结 | 第95-96页 |
第六章 结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
博士期间发表论文情况 | 第116页 |