首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油、天然气加工工业论文--石油炼制论文--炼油工艺过程论文

反应物种在加氢精制催化剂孔道中的吸附和扩散行为

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第10-26页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 扩散与吸附第10-14页
        1.2.1 分子在催化剂的孔内扩散第11-12页
        1.2.2 分子在催化剂表面的吸附第12-14页
    1.3 限域孔道对分子扩散及吸附的影响第14-19页
        1.3.1 限域效应概述第14页
        1.3.2 分子筛的限域孔道对分子扩散及吸附的影响第14-16页
        1.3.3 碳纳米管的限域管腔对分子扩散及吸附的影响第16-19页
    1.4 研究分子孔内扩散的方法第19-21页
        1.4.1 扩散系数的测定方法第19-20页
        1.4.2 研究重油分子在限域孔道内扩散行为的方法第20-21页
    1.5 研究分子表面吸附的方法第21-24页
        1.5.1 傅立叶红外光谱法(FTIR)第21-22页
        1.5.2 单层分散阈值与理论计算联用法第22-23页
        1.5.3 分子模拟法(Molecular simulation)第23页
        1.5.4 其他方法第23-24页
    1.6 本文的研究思路第24-26页
第二章 实验部分第26-34页
    2.1 实验药品及仪器第26-27页
        2.1.1 实验药品第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 样品的制备第27-28页
        2.2.1 不同孔道结构氧化铝载体的制备第27-28页
        2.2.2 不同孔道结构MoO_3/γ-Al_2O_3催化剂的制备第28页
    2.3 样品的表征第28-30页
        2.3.1 物相分析第28-29页
        2.3.2 比表面积和孔结构表征第29页
        2.3.3 酸性测试第29页
        2.3.4 配位方式表征第29页
        2.3.5 微观结构获取第29-30页
        2.3.6 还原性能测定第30页
    2.4 吸附参数测定第30-31页
        2.4.1 吸附量及吸附模式获取第30-31页
        2.4.2 吸-脱附等温线及TG-DTG曲线测定第31页
    2.5 扩散速率获取及催化剂加氢脱硫性能评价第31-34页
        2.5.1 扩散速率获取第31-32页
        2.5.2 催化剂加氢脱硫性能评价第32-34页
第三章 γ-Al_2O_3载体及MoO_3/γ-Al_2O_3催化剂的制备第34-48页
    3.1 前言第34-35页
    3.2 物相结构第35-37页
    3.3 比表面积和孔结构第37-40页
    3.4 酸性质第40-43页
    3.5 配位方式第43-44页
    3.6 微观结构第44-46页
    3.7 还原性能第46-47页
    3.8 小结第47-48页
第四章 硫化物吸附参数及活性位可接近性研究第48-71页
    4.1 前言第48页
    4.2 噻吩吸附第48-57页
        4.2.1 吸附量及吸附模式第48-54页
        4.2.2 吸-脱附等温线及吸附热第54-56页
        4.2.3 吸附作用第56-57页
    4.3 DBT吸附第57-59页
    4.4 4,6-DMDBT吸附第59-62页
    4.5 硫化物吸附量相比第62-69页
    4.6 小结第69-71页
第五章 硫化物扩散速率及催化剂加氢脱硫性能第71-78页
    5.1 硫化物扩散速率第71-73页
        5.1.1 前言第71页
        5.1.2 噻吩相对扩散系数第71-72页
        5.1.3 4,6-DMDBT相对扩散快慢第72-73页
    5.2 4,6-DMDBT的加氢脱硫反应第73-76页
        5.2.1 前言第73-74页
        5.2.2 反应路径第74-75页
        5.2.3 加氢脱硫性能第75-76页
    5.3 小结第76-78页
结论第78-79页
参考文献第79-90页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第90-91页
致谢第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:80万吨/年催化汽油加氢装置的模拟与优化
下一篇:鄂尔多斯盆地富县地区延长组长8油层储层特征研究