摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 MTBE工业应用 | 第8页 |
1.2 MTBE中硫化物的来源及性质 | 第8-9页 |
1.3 MTBE中有机硫脱除的必要性 | 第9-10页 |
1.4 MTBE深度脱硫的国内外研究进展 | 第10-15页 |
1.4.1 MTBE前脱硫方法 | 第10-13页 |
1.4.2 MTBE后脱硫方法 | 第13-15页 |
1.4.3 MTBE脱硫技术对比 | 第15页 |
1.5 论文工作的研究目的及研究内容 | 第15-17页 |
1.5.1 研究目的及意义 | 第15-16页 |
1.5.2 研究内容 | 第16-17页 |
第2章 MTBE深度脱有机硫方法的选择 | 第17-25页 |
2.1 实验方法 | 第17页 |
2.2 分析方法 | 第17-18页 |
2.3 试剂及仪器 | 第18-19页 |
2.4 MTBE原料硫化物组分组成 | 第19-21页 |
2.5 MTBE深度脱硫方法筛选 | 第21-24页 |
2.5.1 MTBE萃取蒸馏法 | 第21-22页 |
2.5.2 MTBE碱洗-萃取蒸馏法 | 第22-23页 |
2.5.3 MTBE络合-萃取蒸馏法 | 第23页 |
2.5.4 MTBE电化学氧化-蒸馏法 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 MTBE碱洗-萃取蒸馏脱硫实验研究 | 第25-39页 |
3.1 实验方法 | 第25页 |
3.2 分析方法 | 第25页 |
3.3 试剂及仪器 | 第25-26页 |
3.4 结果与讨论 | 第26-37页 |
3.4.1 MTBE碱洗脱硫实验 | 第26-29页 |
3.4.2 MTBE萃取蒸馏脱硫实验 | 第29-31页 |
3.4.3 MTBE碱洗-萃取蒸馏脱硫的实验条件汇总 | 第31页 |
3.4.4 碱洗-萃取蒸馏脱硫正交实验分析 | 第31-35页 |
3.4.5 萃取溶剂再生实验 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 MTBE电化学氧化-蒸馏脱硫实验研究 | 第39-72页 |
4.1 实验原理 | 第39页 |
4.2 实验方法 | 第39页 |
4.3 分析方法 | 第39-40页 |
4.4 实验装置 | 第40页 |
4.5 试剂及仪器 | 第40-42页 |
4.6 MTBE电化学氧化脱硫可行性分析 | 第42-48页 |
4.6.1 酸性电解液中热力学可行性研究 | 第42-45页 |
4.6.2 碱性电解液中热力学可行性研究 | 第45-47页 |
4.6.3 MTBE电化学氧化热力学研究 | 第47-48页 |
4.7 MTBE电化学氧化脱硫实验评选 | 第48-61页 |
4.7.1 电解液评选 | 第48-51页 |
4.7.2 分解电压评选 | 第51-52页 |
4.7.3 电解操作条件评选 | 第52-61页 |
4.8 MTBE电化学氧化机理分析 | 第61-70页 |
4.8.1 电解前后原料分析 | 第61-62页 |
4.8.2 电解液分析 | 第62-63页 |
4.8.3 硫醇的电解机理分析 | 第63-66页 |
4.8.4 硫醚的电解机理分析 | 第66-68页 |
4.8.5 二硫化物的电解机理分析 | 第68-70页 |
4.9 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第78页 |