摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-19页 |
第一章 绪论 | 第19-56页 |
·选题背景 | 第19-20页 |
·加氢精制技术概述 | 第20-28页 |
·含硫化合物及其加氢脱硫反应(HDS) | 第20-24页 |
·油品中芳烃化合物以及加氢脱芳反应(HDA) | 第24-27页 |
·含氮化合物以及加氢脱氮反应(HDN) | 第27-28页 |
·加氢精制催化剂的研究现状 | 第28-38页 |
·加氢精制催化剂载体的研究状况 | 第28-34页 |
·加氢精制催化剂活性组分的研究现状 | 第34-37页 |
·过渡金属硫化物 | 第35页 |
·过渡金属碳化物 | 第35-36页 |
·过渡金属氮化物 | 第36页 |
·过渡金属磷化物 | 第36-37页 |
·加氢精制催化剂助剂的研究与应用 | 第37-38页 |
·复合载体制备方法的研究 | 第38-43页 |
·沉淀法 | 第38-40页 |
·共沉淀法 | 第39-40页 |
·均匀沉淀法 | 第40页 |
·溶胶-凝胶法 | 第40-43页 |
·研究工作的设想 | 第43-44页 |
·课题创新性 | 第43页 |
·研究内容 | 第43-44页 |
·研究工作拟达到的目标 | 第44页 |
参考文献 | 第44-56页 |
第二章 共沉淀法制备三元复合氧化物SiO_2-TiO_2-ZrO_2 | 第56-73页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-62页 |
·仪器与试剂 | 第57-58页 |
·共沉淀法制备三元复合氧化物SiO_2-TiO_2-ZrO_2 | 第58-61页 |
·实验设计方案 | 第58-60页 |
·共沉淀法制备SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物的步骤 | 第60-61页 |
·理化性质表征 | 第61-62页 |
·实验结果与讨论 | 第62-70页 |
·SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物的XRD表征 | 第62-63页 |
·SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物的比表面积和孔结构表征 | 第63-66页 |
·SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物的酸性 | 第66-67页 |
·SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物SEM | 第67页 |
·焙烧温度对复合氧化物表面性质的影响 | 第67-69页 |
·焙烧温度对复合氧化物热稳定性的影响 | 第69-70页 |
·结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第三章 溶胶凝胶法制备三元复合氧化物SiO_2-TiO_2-ZrO_2 | 第73-91页 |
·引言 | 第73-74页 |
·实验部分 | 第74-78页 |
·仪器与试剂 | 第74-75页 |
·溶胶凝胶法制备三元复合氧化物SiO_2-TiO_2-ZrO_2 | 第75-77页 |
·实验设计方案 | 第75-76页 |
·溶胶凝胶法制备SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物具体步骤 | 第76-77页 |
·理化性质表征 | 第77-78页 |
·实验结果与讨论 | 第78-88页 |
·复合氧化物的溶胶凝胶条件 | 第78-80页 |
·对模板剂种类的考察 | 第78-79页 |
·对水解所用水量的考察 | 第79页 |
·对抑制剂种类的考察 | 第79页 |
·对抑制剂冰醋酸用量的考察 | 第79-80页 |
·SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物的晶相结构 | 第80-81页 |
·复合载体的比表面积和孔结构分析 | 第81-84页 |
·焙烧温度对复合氧化物表面性质的影响 | 第84-85页 |
·SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物的晶相稳定性 | 第85-86页 |
·SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物的酸性 | 第86-87页 |
·SiO_2-TiO_2-ZrO_2复合氧化物的SEM | 第87-88页 |
·结论 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-91页 |
第四章 MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的制备与表征 | 第91-102页 |
·引言 | 第91-92页 |
·实验部分 | 第92-94页 |
·仪器与试剂 | 第92-93页 |
·催化剂MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2的制备 | 第93-94页 |
·催化剂前体的制备 | 第93页 |
·催化剂MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2的表征 | 第93-94页 |
·实验结果和讨论 | 第94-99页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的XRD表征 | 第94-96页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的比表面积和孔结构 | 第96-97页 |
·催化剂的的热稳定性 | 第97-98页 |
·焙烧温度对催化剂比表面积和孔容的影响 | 第98-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
第五章 MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的活性评价 | 第102-127页 |
·引言 | 第102-103页 |
·实验部分 | 第103-109页 |
·仪器与试剂 | 第103-104页 |
·实验装置以及催化剂的还原活化 | 第104-106页 |
·催化剂活性评价装置 | 第104-105页 |
·催化剂的装填 | 第105-106页 |
·加氢精制催化剂的原位还原 | 第106页 |
·加氢处理的原料 | 第106页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的活性评价步骤 | 第106-107页 |
·加氢精制原料的测定 | 第107-109页 |
·实验结果与讨论 | 第109-125页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2(C_X)催化剂的加氢精制活性 | 第109-117页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2(C_X)的加氢精制活性 | 第109-111页 |
·载体Si/Ti/Zr原子比对催化剂C_X加氢精制活性的影响 | 第111-113页 |
·与二元载体催化剂加氢精制活性的比较 | 第113-114页 |
·活性组分负载量对催化剂加氢活性的影响 | 第114-117页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2(C_(15-X))催化剂的加氢精制活性 | 第117-123页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2(C_(15-X))的加氢精制活性 | 第117-119页 |
·载体Si/Ti/Zr原子比对MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂(C_(15-X))加氢精制活性的影响 | 第119-121页 |
·与二元载体催化剂加氢精制活性的比较 | 第121-122页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的稳定性 | 第122-123页 |
·柴油样品的加氢精制 | 第123-125页 |
·小结 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-127页 |
第六章 MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的原位还原及加氢工艺条件 | 第127-145页 |
·引言 | 第127-128页 |
·实验部分 | 第128-130页 |
·仪器与试剂 | 第128-129页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的原位还原条件 | 第129页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的加氢反应工艺条件 | 第129-130页 |
·实验结果与讨论 | 第130-143页 |
·MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂的原位还原 | 第130-134页 |
·还原气压力对MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂活性的影响 | 第130-131页 |
·还原气流量对MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂活性的影响 | 第131-132页 |
·升温速率对MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂活性的影响 | 第132-133页 |
·还原终温对MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂活性的影响 | 第133-134页 |
·还原时间对MoP/SiO_2-TiO_2-ZrO_2催化剂活性的影响 | 第134页 |
·反应工艺条件的考察 | 第134-139页 |
·反应温度对催化剂的活性影响 | 第135-136页 |
·反应压力对催化剂活性的影响 | 第136-137页 |
·体积空速对催化活性的影响 | 第137-138页 |
·氢油比对催化剂活性的影响 | 第138-139页 |
·C_(11)加氢脱硫工艺条件考察的正交试验 | 第139-143页 |
·工艺条件的正交试验设计方案 | 第139-140页 |
·催化剂的噻吩加氢脱硫活性正交试验结果 | 第140-142页 |
·实验因素对催化效率的影响 | 第142-143页 |
·小结 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-145页 |
第七章 总结与展望 | 第145-149页 |
·总结 | 第145-148页 |
·展望 | 第148-149页 |
攻读博士学位期间的科研成果 | 第149-150页 |
致谢 | 第150页 |