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构筑六方氮化硼负载铂基催化剂用于催化氧化柴油脱硫研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 柴油深度脱除硫化物的必要性第11-12页
        1.1.1 柴油深度脱硫的作用和意义第11页
        1.1.2 柴油中的主要硫化物第11-12页
    1.2 非加氢脱硫技术第12-18页
        1.2.1 柴油的酸碱精制脱硫技术第12-13页
        1.2.2 柴油的萃取脱硫技术第13-14页
        1.2.3 柴油的吸附脱硫技术第14-16页
        1.2.4 柴油的氧化脱硫技术第16-18页
    1.3 铂基催化剂的研究进展第18-20页
    1.4 h-BN的研究进展第20-23页
        1.4.1 h-BN的相关性质第20-21页
        1.4.2 h-BN的合成方法第21-23页
        1.4.3 h-BN在催化领域的应用进展第23页
    1.5 本论文选题意义及研究的主要内容第23-25页
第二章 h-BN边缘负载Pt纳米颗粒用于活化分子氧催化氧化柴油脱硫的研究第25-43页
    2.1 实验部分第26-29页
        2.1.1 原料与试剂第26-27页
        2.1.2 仪器与设备第27-28页
        2.1.3 催化剂(Pt/h-BN)的制备第28页
        2.1.4 模型油的氧化脱硫实验过程第28-29页
    2.2 结果与讨论第29-42页
        2.2.1 催化剂的X射线粉末衍射光谱(XRD)分析第29-30页
        2.2.2 催化剂的红外光谱(FTIR)的分析第30-31页
        2.2.3 催化剂的透射电镜分析(TEM)分析第31页
        2.2.4 活化分子氧氧化脱硫反应条件的优化第31-33页
        2.2.5 Pt的负载量对催化剂脱硫性能的影响第33-34页
        2.2.6 不同底物对催化剂脱硫性能的影响第34-35页
        2.2.7 不同干扰物对脱硫性能的影响第35-37页
        2.2.8 脱硫反应的产物分析第37-38页
        2.2.9 Pt/h-BN催化剂循环使用性能的研究第38-39页
        2.2.10 催化剂的电子转移效应分析及其对催化活性的影响第39-42页
    2.3 本章小结第42-43页
第三章 气相剥离制备薄层BNNS负载Pt纳米颗粒用于活化分子氧催化氧化柴油脱硫的研究第43-58页
    3.1 实验部分第44-47页
        3.1.1 原料与试剂第44-45页
        3.1.2 仪器与设备第45-46页
        3.1.3 催化剂的制备过程第46页
        3.1.4 模型油的氧化脱硫实验过程第46-47页
    3.2 结果与讨论第47-57页
        3.2.1 载体BNNS的原子力显微镜(AFM)分析第47-48页
        3.2.2 载体BNNS的TEM分析第48-49页
        3.2.3 载体BNNS的XRD分析第49-50页
        3.2.4 Pt颗粒的TEM分析和尺寸计算结果第50-51页
        3.2.5 Pt-3/BNNS的TEM分析和负载不同尺寸Pt颗粒催化剂的XRD分析第51页
        3.2.6 不同脱硫体系对脱硫率的影响第51-52页
        3.2.7 反应温度对催化剂脱硫性能的影响第52-53页
        3.2.8 催化剂所负载Pt颗粒的尺寸对脱硫活性的影响第53-54页
        3.2.9 催化剂的不同负载量对脱硫性能的影响第54-55页
        3.2.10 Pt-3/BNNS催化剂的循环性能的研究和稳定性试验第55-57页
    3.3 本章小结第57-58页
第四章 薄层BNNS负载PtCu纳米合金用于活化分子氧催化氧化柴油脱硫的研究第58-71页
    4.1 实验部分第59-62页
        4.1.1 原料与试剂第59-60页
        4.1.2 仪器设备第60-61页
        4.1.3 催化剂的制备过程第61页
        4.1.4 模型油的氧化脱硫实验过程第61-62页
    4.2 结果与讨论第62-70页
        4.2.1 催化剂的XRD分析第62-63页
        4.2.2 催化剂的TEM分析第63-64页
        4.2.3 催化剂的高倍透射电镜(HRTEM)分析第64-65页
        4.2.4 催化剂的X射线光电子能谱(XPS)分析第65-66页
        4.2.5 不同催化剂对DBT的脱除效果影响第66-67页
        4.2.6 催化剂载体剥离次数对脱硫性能的影响第67-68页
        4.2.7 PtCu/BNNS对真实柴油中硫化物的脱除效果第68-69页
        4.2.8 PtCu/BNNS催化剂的循环性研究第69-70页
    4.3 本章小结第70-71页
第五章 结论与展望第71-75页
    5.1 结论第71-73页
    5.2 论文创新点第73-74页
    5.3 展望第74-75页
参考文献第75-86页
硕士期间发表论文第86-87页
致谢第87页

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