学位论文数据集 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-33页 |
1.1 前言 | 第15页 |
1.2 油品加氢精制原理和工艺流程 | 第15-18页 |
1.2.1 馏分油中典型的含硫化合物 | 第16页 |
1.2.2 加氢脱硫反应机理 | 第16-18页 |
1.3 柴油脱硫加氢精制催化剂的现状 | 第18-19页 |
1.3.1 国外柴油脱硫加氢精制催化剂 | 第18页 |
1.3.2 国内柴油脱硫加氢精制催化剂 | 第18-19页 |
1.4 催化剂分析评价技术概述 | 第19-23页 |
1.4.1 X射线荧光分析(XRF) | 第19页 |
1.4.2 原子发射光谱分析(ICP-OES) | 第19-20页 |
1.4.3 X射线衍射分析(XRD) | 第20页 |
1.4.4 静态氮吸附容量法表征比表面积和孔体积、孔径分布 | 第20-21页 |
1.4.5 热分析 | 第21页 |
1.4.6 催化剂活性评价 | 第21-22页 |
1.4.7 其它物性指标分析 | 第22-23页 |
1.5 加氢催化剂载体氧化铝前驱体拟薄水铝石 | 第23-29页 |
1.5.1 拟薄水铝石概念 | 第23-25页 |
1.5.2 选择拟薄水铝石作为加氢催化剂载体前驱体的优点 | 第25-26页 |
1.5.3 拟薄水铝石的合成法比较 | 第26-27页 |
1.5.4 硫酸铝法生产拟薄水铝石工艺介绍 | 第27-28页 |
1.5.5 薄水铝石生产现状分析 | 第28-29页 |
1.6 加氢精制催化剂制备概述 | 第29-31页 |
1.6.1 催化剂载体制备 | 第29-30页 |
1.6.2 催化剂成品制备 | 第30页 |
1.6.3 拟薄水铝石制备加氢精制催化剂载体的生产现状分析 | 第30-31页 |
1.7 拟薄水铝石和加氢精制脱硫催化剂载体质量指标 | 第31-32页 |
1.7.1 拟薄水铝石质量指标 | 第31页 |
1.7.2 深度脱硫加氢精制催化剂载体质量指标 | 第31-32页 |
1.8 本课题研究的主要内容和重点 | 第32页 |
本章小结 | 第32-33页 |
第二章 一种催化剂载体干胶粉的制备工艺优化 | 第33-42页 |
2.1 前言 | 第33页 |
2.2 成胶反应物料浓度的变化对干胶粉的孔的影响 | 第33-38页 |
2.2.1 硫酸铝浓度的变化对干胶粉的孔的影响 | 第33-35页 |
2.2.2 偏铝酸钠浓度的变化对干胶粉的孔的影响 | 第35-36页 |
2.2.3 中和反应pH值对干胶粉的孔的影响 | 第36-38页 |
2.3 老化条件对干胶粉的孔的影响 | 第38-41页 |
2.3.1 老化时间对干胶粉的孔的影响 | 第38-39页 |
2.3.2 老化温度对干胶粉的孔的影响 | 第39-41页 |
本章小结 | 第41-42页 |
第三章 制备条件对加氢剂载体物化性能的影响 | 第42-55页 |
3.1 前言 | 第42页 |
3.2 胶溶物料的配比对载体性能的影响 | 第42-45页 |
3.2.1 酸粉比对载体性能的影响 | 第42-44页 |
3.2.2 液粉比对载体性能的影响 | 第44-45页 |
3.3 混捏条件对载体性能的影响 | 第45-49页 |
3.3.1 物料混捏时间对载体性能的影响 | 第45-47页 |
3.3.2 助挤剂用量对载体物化性能的影响 | 第47-49页 |
3.4 干燥焙烧过程对载体孔结构的的影响 | 第49-54页 |
3.4.1 干燥焙烧过程中载体内可挥发物的分解 | 第49-50页 |
3.4.2 干燥时间对载体的影响 | 第50-52页 |
3.4.3 高温焙烧阶段对载体的影响 | 第52-54页 |
本章小结 | 第54-55页 |
第四章 工业应用效果 | 第55-59页 |
4.1 优化工艺后拟薄水铝石和深度脱硫加氢精制催化剂载体生产情况 | 第55-56页 |
4.2 催化剂载体制备技术优化前后物化性能比较 | 第56页 |
4.3 加氢脱硫精制催化剂评价 | 第56-58页 |
4.3.1 评价原料性质 | 第57页 |
4.3.2 评价实验条件 | 第57页 |
4.3.3 评价结果 | 第57页 |
4.3.4 结果讨论 | 第57-58页 |
本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论 | 第59-61页 |
展望与创新点 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者简介导师简介 | 第66-67页 |
附件 | 第67-68页 |