摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 脱硫净化技术 | 第11-12页 |
1.1.1 加氢脱硫 | 第11-12页 |
1.1.2 氧化脱硫 | 第12页 |
1.1.3 萃取脱硫 | 第12页 |
1.1.4 吸附脱硫 | 第12页 |
1.2 常见的吸附剂 | 第12-14页 |
1.2.1 活性炭 | 第13页 |
1.2.2 分子筛 | 第13页 |
1.2.3 其他吸附剂 | 第13-14页 |
1.2.4 金属有机骨架化合物(MOFs) | 第14页 |
1.3 金属有机骨架化合物(MOFs)简介 | 第14-16页 |
1.3.1 MOFs的结构特点 | 第14-15页 |
1.3.2 MOFs的主要研究方向 | 第15-16页 |
1.4 MOFs在吸附脱硫领域的研究现状 | 第16-19页 |
1.4.1 MOFs吸附脱硫的实验研究现状 | 第16-17页 |
1.4.2 MOFs吸附脱硫的理论研究现状 | 第17-18页 |
1.4.3 MOFs吸附脱硫的理论与实验相结合研究现状 | 第18-19页 |
1.5 课题的研究思路及内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究思路 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 MIL-101的合成与表征 | 第21-27页 |
2.1 实验部分 | 第21-22页 |
2.1.1 样品制备所需的原料与设备 | 第21页 |
2.1.2 MIL-101晶体的合成与纯化 | 第21-22页 |
2.2 MIL-101简介 | 第22页 |
2.3 表征手段 | 第22-23页 |
2.4 制备样品的表征 | 第23-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 MIL-101对硫化物吸附性能与机理的实验研究 | 第27-41页 |
3.1 脱硫性能评价装置 | 第27-28页 |
3.1.1 固定床吸附穿透实验 | 第27-28页 |
3.1.2 模型气体的配制及硫含量的分析 | 第28页 |
3.2 活化对脱硫的影响 | 第28-30页 |
3.2.1 活化方法对脱硫性能的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 活化温度对脱硫性能的影响 | 第29-30页 |
3.3 吸附温度对脱硫性能的影响 | 第30-31页 |
3.4 MIL-101吸附脱硫机理 | 第31-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-41页 |
第四章 MOFs结构片段对硫化物吸附作用的密度泛函理论研究 | 第41-61页 |
4.1 理论基础 | 第41-43页 |
4.1.1 密度泛函理论 | 第41-42页 |
4.1.2 交换关联泛函 | 第42页 |
4.1.3 Dmol3模块简介 | 第42-43页 |
4.2 计算参数与模型 | 第43-47页 |
4.2.1 计算参数 | 第43页 |
4.2.2 计算模型 | 第43-46页 |
4.2.3 计算方法的验证 | 第46-47页 |
4.3 有机配体对硫化物吸附的影响 | 第47-51页 |
4.3.1 硫化氢,乙硫醇和甲硫醚在有机配体上的吸附 | 第47-50页 |
4.3.2 有机配体吸附硫化物的机理探讨 | 第50-51页 |
4.4 无机金属中心对硫化物吸附的影响 | 第51-55页 |
4.4.1 硫化氢、乙硫醇和甲硫醚在无机金属中心上的吸附 | 第51-55页 |
4.4.2 无机金属中心吸附硫化物的机理探讨 | 第55页 |
4.5 MOFs各片段的整体比较 | 第55-57页 |
4.6 MOFs吸附脱硫的理论与实验结果关联 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 创新点 | 第62页 |
5.3 本文不足及建议 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |