竞争吸附条件下HKUST-1脱硫性能及吸附机理研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-27页 |
1.1 汽油馏分脱硫的必要性和硫种类 | 第11-13页 |
1.1.1 汽油脱硫的必要性 | 第11页 |
1.1.2 燃油规范中硫化物的含量标准 | 第11-12页 |
1.1.3 汽油馏分中硫化物的种类 | 第12-13页 |
1.2 脱硫技术简介 | 第13-16页 |
1.2.1 加氢脱硫 | 第13-14页 |
1.2.2 氧化脱硫 | 第14页 |
1.2.3 离子液体萃取脱硫 | 第14-15页 |
1.2.4 生物脱硫 | 第15-16页 |
1.2.5 吸附脱硫 | 第16页 |
1.3 吸附脱硫的研究进展 | 第16-23页 |
1.3.1 吸附脱硫工艺 | 第16-19页 |
1.3.2 吸附脱硫机理 | 第19-21页 |
1.3.3 脱硫吸附剂的种类 | 第21-23页 |
1.4 MOFs材料及MOFs材料的脱硫 | 第23-26页 |
1.4.1 MOFs材料的发展 | 第23-25页 |
1.4.2 MOFs材料的脱硫研究 | 第25-26页 |
1.5 本文的工作设想 | 第26-27页 |
2 实验部分 | 第27-33页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.2 吸附剂的制备 | 第28-29页 |
2.2.1 HKUST-1的合成 | 第28页 |
2.2.2 MIL-101的合成 | 第28页 |
2.2.3 MOF-505的合成 | 第28-29页 |
2.3 吸附剂的表征 | 第29-30页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第29页 |
2.3.2 热重分析(TGA) | 第29页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第29页 |
2.3.4 N_2吸附等温线 | 第29页 |
2.3.5 固体紫外可见漫反射 | 第29-30页 |
2.3.6 激光拉曼光谱 | 第30页 |
2.4 吸附脱硫实验方法 | 第30-32页 |
2.4.1 模型油的配制 | 第30页 |
2.4.2 静态吸附脱硫 | 第30-31页 |
2.4.3 固定床吸附脱硫 | 第31页 |
2.4.4 吸附等温线的测定 | 第31页 |
2.4.5 再生 | 第31-32页 |
2.5 分析测试方法 | 第32-33页 |
2.5.1 硫化物含量的测定 | 第32页 |
2.5.2 环己稀和甲苯浓度的测定 | 第32页 |
2.5.3 HKUST-1吸附模型的模拟 | 第32-33页 |
3 HKUST-1的吸附脱硫研究 | 第33-61页 |
3.1 HKUST-1的表征 | 第33-35页 |
3.1.1 XRD | 第33页 |
3.1.2 TGA | 第33-35页 |
3.2 HKUST-1的静态吸附脱硫 | 第35-45页 |
3.2.1 静态吸附时间的确定 | 第35页 |
3.2.2 环己烯和甲苯对静态吸附脱硫效果的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 吸附等温线的测定 | 第36-43页 |
3.2.4 HKUST-1对噻吩衍生物的吸附 | 第43-44页 |
3.2.5 再生 | 第44-45页 |
3.3 HKUST-1的固定床吸附脱硫 | 第45-50页 |
3.3.1 吸附条件的优化 | 第45-46页 |
3.3.2 竞争条件下的吸附 | 第46-48页 |
3.3.3 再生 | 第48-50页 |
3.4 HKUST-1与吸附质作用的光谱表征 | 第50-59页 |
3.4.1 红外光谱 | 第50-54页 |
3.4.2 固体紫外可见漫反射光谱 | 第54-56页 |
3.4.3 拉曼光谱 | 第56-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
4 其它MOF材料吸附脱硫初探 | 第61-69页 |
4.1 MIL-101的表征及吸附脱硫 | 第61-64页 |
4.1.1 MIL-101的表征 | 第61-62页 |
4.1.2 MIL-101的吸附脱硫 | 第62-64页 |
4.2 MOF-505的合成及吸附脱硫 | 第64-67页 |
4.2.1 MOF-505的表征 | 第64-66页 |
4.2.2 吸附脱硫效果分析 | 第66-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
附录A HKUST-1与吸附质作用模拟结果 | 第78-81页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |