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水基低共熔溶剂调控的油品深度萃取脱硫过程研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 前言第11-13页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究内容第12-13页
第2章 文献综述第13-30页
    2.1 燃油脱硫必要性第13-15页
        2.1.1 燃油中硫组分种类及分布第13-14页
        2.1.2 各国燃油硫含量标准第14-15页
    2.2 脱硫技术研究进展第15-24页
        2.2.1 加氢脱硫第15-17页
        2.2.2 吸附脱硫第17-19页
        2.2.3 生物催化脱硫第19-21页
        2.2.4 烷基化脱硫第21-22页
        2.2.5 氧化脱硫第22-24页
        2.2.6 萃取脱硫第24页
    2.3 离子液体及其应用第24-25页
        2.3.1 离子液体简介第24-25页
        2.3.2 离子液体应用第25页
    2.4 低共熔溶剂及其应用第25-30页
        2.4.1 低共熔溶剂介绍第25页
        2.4.2 低共熔溶剂种类第25-27页
        2.4.3 低共熔溶剂性质第27-28页
        2.4.4 低共熔溶剂应用第28-30页
第3章 用于萃取脱硫过程的低共熔溶剂筛选第30-37页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验试剂及实验仪器第30-32页
        3.2.1 实验试剂第30-32页
        3.2.2 实验仪器第32页
    3.3 实验方法第32-33页
        3.3.1 低共熔溶剂制备第32页
        3.3.2 萃取脱硫过程第32页
        3.3.3 硫含量分析方法第32-33页
        3.3.4 COSMO-RS模型第33页
    3.4 实验结果与讨论第33-36页
        3.4.1 不同低共熔溶剂脱硫性能第33-34页
        3.4.2 σ-profile分析第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 基于TBPB-H_2O的水调控萃取脱硫过程研究第37-48页
    4.1 引言第37页
    4.2 水调控的萃取脱硫过程概念第37-38页
    4.3 实验方法第38-39页
        4.3.1 低共熔溶剂制备第38页
        4.3.2 萃取过程第38页
        4.3.3 溶解度测定第38-39页
        4.3.4 低共熔溶剂再生过程第39页
    4.4 实验条件优化第39-41页
        4.4.1 萃取温度第39-40页
        4.4.2 萃取时间第40页
        4.4.3 低共熔溶剂与模型油质量比第40-41页
    4.5 TBPB-H_2O二元相图测定第41-43页
        4.5.1 差示扫描量热仪(DSC)第41-42页
        4.5.2 结果分析第42-43页
    4.6 水基低共熔溶剂萃取过程第43-44页
    4.7 水基低共熔溶剂再生过程第44-47页
        4.7.1 低共熔溶剂重复使用性能第44页
        4.7.2 再生过程最优比例(TBPB:H_2O)研究第44-47页
    4.8 多级萃取脱硫第47页
    4.9 本章小结第47-48页
第5章 基于TBPB-H_2O的水调控萃取脱硫机理探究第48-56页
    5.1 引言第48页
    5.2 分析方法第48页
        5.2.1 红外光谱第48页
        5.2.2 氢核磁共振第48页
        5.2.3 分子动力学模拟第48页
    5.3 低共熔溶剂形成机理第48-51页
    5.4 萃取及再生过程机理第51-54页
    5.5 本章小结第54-56页
第6章 总结与展望第56-58页
    6.1 全文总结第56页
    6.2 展望第56-58页
参考文献第58-66页
致谢第66-67页
攻读硕士期间取得的研究成果第67页

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