前言 | 第1-16页 |
第一章 简介及文献综述 | 第16-29页 |
·课题来源 | 第16页 |
·硫化物加氢脱硫催化剂 | 第16-25页 |
·传统硫化物加氢精制催化剂研究现状 | 第16-17页 |
·深度加氢脱硫机理 | 第17-19页 |
·氮化物系列催化剂的研究情况 | 第19-23页 |
·氮化物研究中的一些问题 | 第23-25页 |
·论文选题的目的和意义 | 第25-27页 |
·采取的研究方案和技术路线 | 第27-29页 |
·催化剂的制备 | 第27页 |
·催化剂物化性质表征 | 第27页 |
·催化剂反应活性研究 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-35页 |
·药品和试剂 | 第29页 |
·TiO_2γ-Al_2O_3复合载体的制备 | 第29页 |
·氧化态催化剂的制备 | 第29-30页 |
·WO_3直接作为氧化态催化剂 | 第29-30页 |
·2 WO_3/γ-Al_2O_3催化剂 | 第30页 |
·WO_3/TiO_2-Al_2O_3催化剂 | 第30页 |
·含助剂的负载型氮化物催化剂前体的制备 | 第30页 |
·氧化态催化剂的还原氮化处理 | 第30-31页 |
·催化剂的催化性能评价 | 第31-33页 |
·高压微型反应装置 | 第31-32页 |
·自动控制程序简介 | 第32-33页 |
·催化剂活化条件 | 第33页 |
·噻吩加氢脱硫(HDS)反应 | 第33页 |
·催化剂的脱硫机理研究 | 第33页 |
·柴油HDS反应 | 第33页 |
·催化剂表征 | 第33-34页 |
·TG-DTA原位实验 | 第33页 |
·XRD测定 | 第33-34页 |
·BET比表面积测定 | 第34页 |
·NH_3-TPD酸性测定 | 第34页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第34页 |
·助剂和载体对催化剂活性的影响 | 第34-35页 |
第三章 氮化钨催化剂合成的TG-DTA研究 | 第35-43页 |
·金属氧化物氮化过程的TG-DTA行为 | 第35-38页 |
·单金属氧化物氮化过程的TG-DTA行为 | 第35-37页 |
·双金属氧化物氮化过程的TG-DTA行为 | 第37-38页 |
·负载型氧化态催化剂氮化过程的TG-DTA分析 | 第38-41页 |
·WO_3/γ=Al_0_3氮化过程的TG-DTA分析 | 第38-39页 |
·WO_3/TiO_2-Al_2O_3氮化过程的TG-DTA分析 | 第39-40页 |
·TiO_2-Al_2O_3负载的双金属氧化钨催化剂氮化过程的TG-DTA分析 | 第40-41页 |
·小结 | 第41-43页 |
第四章 氮化钨催化剂的表征 | 第43-57页 |
·催化剂XRD表征 | 第43-45页 |
·氮化钨催化剂XRD谱图分析 | 第43页 |
·TiO_2-Al_2O_3复合载体的XRD表征 | 第43-44页 |
·不同TiO_2含量的WO_3/TiO_2-γ-Al_2O_3催化剂的XRD表征 | 第44-45页 |
·不同TiO_2含量的W_2N/TiO_2-Al_2O_3催化剂 XRD表征 | 第45页 |
·BET比表面积测定 | 第45-47页 |
·载体中TiO_2含量对载体BET比表面积的影响 | 第45-46页 |
·载体中TiO_2含量对负载型催化剂BET比表面积的影响 | 第46-47页 |
·助剂对催化剂BET比表面积的影响 | 第47页 |
·表面酸量 | 第47-48页 |
·载体对氮化钨催化剂酸量的影响 | 第47-48页 |
·助剂对催化剂酸量的影响 | 第48页 |
·负载型氮化钨催化剂的XPS分析 | 第48-55页 |
·不同载体负载的氮化钨催化剂的XPS表征 | 第49-52页 |
·不同助剂的负载型氮化钨催化剂的XPS表征 | 第52-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第五章 负载型氮化钨催化剂的加氢脱硫性能 | 第57-61页 |
·不同TiO_2含量对负载的氮化钨催化剂的唾盼 HDs性能的影响 | 第57页 |
·助剂对W_2N/TiO_2-Al_2O_3催化剂的HDS性能影响 | 第57-58页 |
·工业用柴油加氢脱硫反应 | 第58-59页 |
·二苯并噻吩加氢脱硫反应机理研究 | 第59-60页 |
反应产物主要组分 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第六章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第68页 |