摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-27页 |
·氧化脱硫 | 第12-17页 |
·氧化脱硫原理 | 第12-13页 |
·过氧化氢氧化 | 第13-14页 |
·空气/氧气氧化 | 第14-16页 |
·高铁酸钾氧化 | 第16页 |
·其他氧化剂的氧化脱硫研究 | 第16-17页 |
·加氢脱硫技术 | 第17-18页 |
·萃取脱硫技术 | 第18-19页 |
·吸附脱硫技术 | 第19-20页 |
·生物脱硫技术 | 第20-22页 |
·光催化脱硫技术 | 第22-23页 |
·络合脱硫技术 | 第23页 |
·膜脱硫技术 | 第23页 |
·超声波脱硫技术 | 第23-24页 |
·电化学催化氧化技术 | 第24页 |
·催化裂化脱硫 | 第24页 |
·烷基化脱硫技术 | 第24-25页 |
·选题意义及研究内容 | 第25-27页 |
·选题意义 | 第25页 |
·研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-32页 |
·实验药品 | 第27页 |
·实验仪器 | 第27-28页 |
·实验装置图 | 第28页 |
·研究目标和研究内容 | 第28-30页 |
·研究目标 | 第28页 |
·研究内容 | 第28-30页 |
·主要实验方法 | 第30-31页 |
·模拟油的配制 | 第30页 |
·氧化步骤 | 第30页 |
·萃取步骤 | 第30-31页 |
·分析方法 | 第31-32页 |
·分析原理 | 第31页 |
·色谱分析条件 | 第31-32页 |
第三章 Ag/A1_20_3催化剂的制备及其脱硫性能的研究 | 第32-47页 |
·催化剂的表征 | 第32-34页 |
·催化剂的比表面积(BET)分析 | 第32页 |
·催化剂的XRD 分析 | 第32-33页 |
·催化剂的差热(DTA)-热重(TG)分析 | 第33-34页 |
·催化剂的扫描电镜(SEM)分析 | 第34页 |
·制备条件对Ag/A1_20_3 催化剂的氧化脱硫性能的影响 | 第34-36页 |
·Ag 质量分数对氧化脱硫效果的影响 | 第34-35页 |
·浸渍时间对催化剂活性的影响 | 第35-36页 |
·焙烧温度对催化剂活性的影响 | 第36页 |
·氧化条件对Ag/A1_20_3 催化剂的氧化脱硫性能的影响 | 第36-38页 |
·氧化温度对脱硫效果的影响 | 第36-37页 |
·催化剂用量对脱硫效果的影响 | 第37页 |
·氧化时间对脱硫效果的影响 | 第37-38页 |
·萃取条件对Ag/A1_20_3 催化剂的氧化脱硫性能的影响 | 第38-40页 |
·萃取剂种类对脱硫效果的影响 | 第38页 |
·萃取时间对脱硫效果的影响 | 第38-39页 |
·萃取温度对脱硫效果的影响 | 第39-40页 |
·萃取剂油比对脱硫效果的影响 | 第40页 |
·直接萃取与氧化-萃取脱硫方法对比 | 第40页 |
·催化-氧化脱硫的动力学研究 | 第40-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 Na_2W0_4Px/Si0_2催化剂的制备及其脱硫性能的研究 | 第47-61页 |
·催化剂的X-射线衍射(XRD)分析及扫描电镜(SEM)分析 | 第47页 |
·制备条件对Na_2W0_4Px/Si0_2 催化剂的氧化脱硫性能的影响 | 第47-49页 |
·P 含量对脱硫效果的影响 | 第48页 |
·焙烧温度对脱硫效果的影响 | 第48-49页 |
·氧化条件对Na_2W0_4P_(2.5)/Si0_2 催化剂的氧化脱硫性能的影响 | 第49-51页 |
·催化剂用量对脱硫效果的影响 | 第49页 |
·氧化剂流量对脱硫效果的影响 | 第49-50页 |
·氧化时间对脱硫效果的影响 | 第50页 |
·氧化温度对脱硫效果的影响 | 第50-51页 |
·萃取条件对Na_2W0_4P_(2.5)/Si0_2 催化剂的氧化脱硫性能的影响 | 第51-53页 |
·萃取剂种类对脱硫效果的影响 | 第51页 |
·萃取时间对脱硫效果的影响 | 第51-52页 |
·萃取温度对脱硫效果的影响 | 第52页 |
·剂油比对脱硫效果的影响 | 第52-53页 |
·催化剂的回收利用 | 第53页 |
·催化-氧化脱硫的动力学研究 | 第53-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
发表文章目录 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
详细摘要 | 第70-79页 |