摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
引言 | 第6-7页 |
1 综述 | 第7-25页 |
1.1 原油中含氮化合物的种类及加氢脱氮反应性能 | 第7-12页 |
1.1.1 含氮化合物的种类 | 第7页 |
1.1.2 加氢脱氮反应机理 | 第7-10页 |
1.1.3 喹啉的加氢脱氮反应网络 | 第10-11页 |
1.1.4 H_2S对加氢脱氮反应的影响 | 第11-12页 |
1.2 油品中含氧化合物的种类及加氢脱氧反应性能 | 第12-16页 |
1.2.1 油品中含氧化合物的种类 | 第12-14页 |
1.2.2 二苯并呋喃的加氢脱氧反应网络 | 第14-16页 |
1.3 过渡金属磷化物催化剂 | 第16-23页 |
1.3.1 过渡金属磷化物的结构和性质 | 第16-19页 |
1.3.2 过渡金属磷化物制备 | 第19-20页 |
1.3.3 过渡金属磷化物的催化性能 | 第20页 |
1.3.4 磷化物在加氢精制反应中的活性中心 | 第20-23页 |
1.4 选题依据 | 第23-25页 |
2 实验部分 | 第25-28页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第25页 |
2.2 MoP催化剂的制备及表征 | 第25-26页 |
2.2.1 催化剂前驱体的制备 | 第25-26页 |
2.2.2 催化剂前驱体的活化 | 第26页 |
2.2.3 催化剂的硫化处理 | 第26页 |
2.3 催化剂表征 | 第26-27页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.3.2 X射线光电子能谱(XPS) | 第26-27页 |
2.4 催化剂的活性评价 | 第27-28页 |
3 硫化处理对体相MoP催化剂HDN性能影响 | 第28-40页 |
3.1 HDN反应条件 | 第28页 |
3.2 DHQ在体相MoP催化剂上HDN反应 | 第28-29页 |
3.3 硫化氢硫化体相MoP催化剂 | 第29-31页 |
3.4 二甲基二硫(DMDS)硫化体相MoP催化剂 | 第31-38页 |
3.4.1 DMDS浓度对催化效果的影响 | 第31-34页 |
3.4.2 DMDS硫化H_2压力对催化效果的影响 | 第34-35页 |
3.4.3 DMDS掺杂对催化效果的影响 | 第35-37页 |
3.4.4 低浓度DHQ的反应活性及DMDS掺杂的影响 | 第37-38页 |
3.5 硫化后MoP催化剂的脱氢活性考察 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
4 硫化处理对体相MoP催化剂HDO反应性能影响 | 第40-55页 |
4.1 HDO反应条件 | 第40页 |
4.2 DBF在体相MoP催化剂上的HDO反应 | 第40-43页 |
4.2.1 DBF的HDO反应 | 第40-42页 |
4.2.2 CHB和BCH的加氢反应 | 第42-43页 |
4.3 DBF在体相MoP催化剂上的反应网络研究 | 第43-49页 |
4.3.1 CHPOH的HDO反应 | 第43-44页 |
4.3.2 苯酚的HDO反应 | 第44-45页 |
4.3.3 DBF的HDO反应网络 | 第45-49页 |
4.4 氧气处理体相MoP催化剂 | 第49页 |
4.5 硫化氢硫化体相MoP催化剂 | 第49-54页 |
4.5.1 硫化处理对DBFHDO的影响 | 第50-52页 |
4.5.2 硫化处理对CHPOHHDO的影响 | 第52-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-65页 |