摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 FCC汽油脱硫及脱硫剂再生的现状 | 第12-18页 |
1.1.1 FCC汽油脱硫的研究现状 | 第12-13页 |
1.1.2 FCC脱硫催化剂的失活 | 第13-15页 |
1.1.3 FCC脱硫催化剂的再生研究现状 | 第15-17页 |
1.1.4 FCC失活脱硫催化剂的处理及利用 | 第17-18页 |
1.2 凹凸棒粘土的基本特征 | 第18-25页 |
1.2.1 凹凸棒黏土的分布 | 第18-19页 |
1.2.2 凹凸棒黏土的理化性质 | 第19-21页 |
1.2.3 凹凸棒黏土的结构 | 第21-23页 |
1.2.4 元素组成测定 | 第23页 |
1.2.5 红外光谱分析 | 第23-24页 |
1.2.6 扫描电镜观察形貌显微结构 | 第24-25页 |
1.2.7 X射线衍射分析 | 第25页 |
1.3 凹凸棒资源利用现状及应用领域和发展趋势 | 第25-29页 |
1.3.1 开发利用现状及应用领域 | 第25-28页 |
1.3.2 凹凸棒石资源的发展趋势 | 第28-29页 |
1.4 选题意义及发展前景 | 第29-31页 |
1.4.1 含凹凸棒黏土的FCC汽油脱硫催化剂再生的意义 | 第29-30页 |
1.4.2 含凹凸棒黏土的FCC脱硫剂再生的发展前景 | 第30页 |
1.4.3 凹凸棒黏土在脱色催化剂开发的意义 | 第30-31页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第31页 |
1.6 本课题研究的创新点 | 第31-32页 |
第2章 失活凹凸棒FCC汽油脱硫剂再生技术研究 | 第32-44页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 实验原料和仪器 | 第32-33页 |
2.2.2 失活脱硫催化剂制备 | 第33页 |
2.2.3 失活脱硫催化剂再生 | 第33页 |
2.2.4 失活脱硫催化剂溶剂法再生工艺 | 第33-34页 |
2.2.5 失活脱硫剂热空气法再生工艺 | 第34页 |
2.2.6 燃灯法测硫含量 | 第34-35页 |
2.2.7 AED实验分析条件 | 第35页 |
2.3 结果分析与讨论 | 第35-41页 |
2.3.1 含凹凸棒粘土的FCC汽油脱硫剂脱硫的效果 | 第35-36页 |
2.3.2 溶剂法再生实验方案设计 | 第36-38页 |
2.3.3 热空气法再生实验设计 | 第38-39页 |
2.3.4 脱硫剂的再生能力实验 | 第39-40页 |
2.3.5 脱硫剂再生前后元素分析结果 | 第40-41页 |
2.3.6 脱硫剂的比表面积、孔径、孔体积的测定 | 第41页 |
2.4 FCC汽油AED图分析 | 第41-43页 |
2.5 小结 | 第43-44页 |
第3章 凹凸棒黏土对FCC汽油脱色实验 | 第44-55页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-45页 |
3.2.1 原料、设备及分析仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 脱色剂制备 | 第45页 |
3.2.3 吸附脱色实验 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
3.3.1 实验方案设计 | 第45-47页 |
3.3.2 酸化处理 | 第47-48页 |
3.3.3 焙烧温度的影响 | 第48-49页 |
3.3.4 活性剂加入量的影响 | 第49-50页 |
3.3.5 脱色剂对比实验 | 第50-51页 |
3.3.6 脱色剂孔结构分析 | 第51-53页 |
3.3.7 脱色稳定和放大实验 | 第53页 |
3.4 结论 | 第53-55页 |
第4章 凹凸棒黏土脱色剂对C_9馏分脱色实验 | 第55-62页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-57页 |
4.2.1 原料和仪器 | 第55-56页 |
4.2.2 改性处理凹凸棒 | 第56页 |
4.2.3 脱色剂样品的制备 | 第56-57页 |
4.2.4 吸附脱色试验 | 第57页 |
4.3 分析与讨论 | 第57-61页 |
4.3.1 活性组分的筛选 | 第57-58页 |
4.3.2 实验方案设计 | 第58-60页 |
4.3.3 焙烧温度的影响 | 第60页 |
4.3.4 酸化浓度的影响 | 第60-61页 |
4.3.5 脱色剂对比实验 | 第61页 |
4.4 结论 | 第61-62页 |
总结 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第70页 |