中文摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第11-29页 |
1.1 脱硫方法研究进展 | 第11-14页 |
1.1.1 加氢脱硫技术 | 第11-12页 |
1.1.2 非加氢脱硫技术 | 第12-14页 |
1.2 多金属氧簇的概述 | 第14-21页 |
1.2.1 多酸化学的发展 | 第14-15页 |
1.2.2 多酸的种类 | 第15-17页 |
1.2.3 多酸的应用 | 第17-21页 |
1.3 非均相催化剂的概述 | 第21-26页 |
1.3.1 水滑石 | 第21-22页 |
1.3.2 水滑石的制备方法 | 第22-23页 |
1.3.3 水滑石的表征方法 | 第23页 |
1.3.4 水滑石的应用 | 第23-26页 |
1.4 选题依据及目的 | 第26-27页 |
1.5 测试手段及底物结构式 | 第27-29页 |
1.5.1 实验仪器及其参数 | 第27-28页 |
1.5.2 本论文涉及的底物结构式 | 第28-29页 |
第二章 双亲性LINDQVIST型钼的同多酸催化氧化脱硫实验探究 | 第29-39页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-30页 |
2.2.1 实验试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 催化剂的合成 | 第30页 |
2.3 催化剂的表征 | 第30-31页 |
2.3.1 催化剂的红外表征 | 第30-31页 |
2.3.2 催化剂的热重 | 第31页 |
2.4 模拟油脱硫实验 | 第31-32页 |
2.4.1 模拟油的制备 | 第31-32页 |
2.4.2 模拟油脱硫实验的基本流程 | 第32页 |
2.5 脱硫实验条件的探究 | 第32-37页 |
2.5.1 不同催化剂对脱硫反应的影响 | 第32页 |
2.5.2 不同反应温度对脱硫效率的影响 | 第32-33页 |
2.5.3 催化剂的量对脱硫效率的影响 | 第33-34页 |
2.5.4 H_2O_2/DBT的摩尔比对脱硫效率的影响 | 第34-35页 |
2.5.5 不同表面活性剂的脱硫效果 | 第35页 |
2.5.6 催化剂的循环反应 | 第35-36页 |
2.5.7 对油品中其他底物的脱硫效率 | 第36-37页 |
2.6 脱硫过程的反应机理 | 第37-38页 |
2.7 小结 | 第38-39页 |
第三章 一锅出水热法合成钼的同多酸阴离子插层的水滑石催化材料及其深度脱硫 | 第39-55页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-42页 |
3.2.1 实验试剂 | 第40页 |
3.2.2 催化剂的制备与多酸的晶体结构 | 第40-41页 |
3.2.3 化合物(TBA)_2[Mo_6O_(19)]的单晶数据与测试结构 | 第41页 |
3.2.4 晶体结构的描述 | 第41-42页 |
3.3 催化剂的表征 | 第42-47页 |
3.3.1 [(n-C_4H_9)_4N]_2[Mo_6O_(19)]的X射线粉末衍射分析 | 第42-43页 |
3.3.2 催化剂的X射线粉末衍射分析 | 第43页 |
3.3.3 催化剂的红外表征 | 第43-44页 |
3.3.4 催化剂的热重分析 | 第44-45页 |
3.3.5 催化剂的氮气吸附-脱附分析 | 第45页 |
3.3.6 催化剂的分子式及BET | 第45-46页 |
3.3.7 催化剂的XPS分析 | 第46页 |
3.3.8 催化剂的SEM和TEM | 第46-47页 |
3.4 模拟油脱硫实验 | 第47页 |
3.4.1 模拟油的制备 | 第47页 |
3.4.2 模拟油脱硫实验的基本流程 | 第47页 |
3.5 脱硫实验条件的探究 | 第47-53页 |
3.5.1 不同催化剂对脱硫反应的影响 | 第48页 |
3.5.2 不同反应温度对脱硫效率的影响 | 第48-49页 |
3.5.3 催化剂用量对脱硫效率的影响 | 第49页 |
3.5.4 不同O/S摩尔浓度比对脱硫效率的影响 | 第49-50页 |
3.5.5 催化剂的循环反应 | 第50-51页 |
3.5.6 对油品中其他底物的脱硫效率 | 第51-52页 |
3.5.7 动力学探究 | 第52-53页 |
3.6 脱硫反应机理 | 第53页 |
3.7 小结 | 第53-55页 |
第四章 结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
硕士期间公开发表论文及著作情况 | 第63页 |