摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-47页 |
1.1 课题研究背景 | 第15-17页 |
1.2 加氢脱硫反应 | 第17-18页 |
1.3 加氢脱硫催化剂载体 | 第18-24页 |
1.3.1 载体种类 | 第18-21页 |
1.3.2 影响催化剂性能的载体性质 | 第21-24页 |
1.4 加氢脱硫催化剂 | 第24-32页 |
1.4.1 加氢脱硫催化剂的活性相模型 | 第24-29页 |
1.4.2 加氢脱硫催化剂的制备和影响因素 | 第29-32页 |
1.5 催化剂中的模型研究 | 第32-34页 |
1.6 论文研究目的及主要内容 | 第34-36页 |
参考文献 | 第36-47页 |
第二章 实验部分 | 第47-55页 |
2.1 主要试剂和仪器 | 第47-49页 |
2.1.1 实验试剂 | 第47-48页 |
2.1.2 实验主要仪器设备 | 第48-49页 |
2.2 载体及催化剂制备 | 第49-50页 |
2.2.1 具有不同性质的载体及催化剂制备 | 第49页 |
2.2.2 具有不同金属负载量的催化剂制备 | 第49页 |
2.2.3 焙烧温度不同的催化剂制备 | 第49-50页 |
2.3 催化剂活性评价 | 第50-52页 |
2.3.1 反应装置 | 第50-51页 |
2.3.2 催化剂活性评价的具体方法 | 第51页 |
2.3.3 产物分析 | 第51-52页 |
2.4 催化剂表征 | 第52-54页 |
2.4.1 BET测试 | 第52页 |
2.4.2 XRD测试 | 第52页 |
2.4.3 SEM测试 | 第52-53页 |
2.4.4 TEM测试 | 第53页 |
2.4.5 NH3-TPD测试 | 第53页 |
2.4.6 H2-TPR测试 | 第53页 |
2.4.7 Py-IR测试 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三章 载体性质与HDS活性的定量关系模型 | 第55-79页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 不同性质载体的制备与表征 | 第56-59页 |
3.3 载体性质对催化剂性质的影响 | 第59-66页 |
3.4 HDS反应表观活化能 | 第66-67页 |
3.5 HDS转化率与载体性质的定量关系模型 | 第67-74页 |
3.5.1 模型的建立 | 第67-69页 |
3.5.2 实验数据拟合 | 第69-73页 |
3.5.3 模型预测精度 | 第73-74页 |
3.6 本章小结 | 第74-75页 |
符号说明 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
第四章 催化剂性质与HDS活性的定量关系模型 | 第79-97页 |
4.1 引言 | 第79-80页 |
4.2 催化剂的组成及活性评价 | 第80-81页 |
4.3 不同负载量催化剂的物化性质表征 | 第81-85页 |
4.3.1 晶相结构和织构性质 | 第81-83页 |
4.3.2 催化剂的还原性 | 第83-84页 |
4.3.3 活性组分的分散性 | 第84-85页 |
4.4 HDS转化率与催化剂性质的定量关系模型 | 第85-93页 |
4.4.1 模型建立 | 第85-86页 |
4.4.2 实验数据拟合 | 第86-88页 |
4.4.3 计算数据分析 | 第88-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
第五章 模型扩展应用:焙烧温度的影响 | 第97-109页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 不同焙烧温度催化剂的物化性质表征 | 第97-102页 |
5.2.1 晶相结构 | 第97-98页 |
5.2.2 织构性质 | 第98-99页 |
5.2.3 催化剂还原性 | 第99-100页 |
5.2.4 催化剂酸性 | 第100-101页 |
5.2.5 活性组分的形貌和分散性 | 第101-102页 |
5.3 焙烧温度与HDS转化率的关系模型 | 第102-105页 |
5.4 焙烧温度、金属负载量与HDS转化率的关系模型 | 第105-106页 |
5.5 本章小结 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
第六章 总结与展望 | 第109-115页 |
6.1 主要研究结果 | 第109-111页 |
6.2 前景展望 | 第111-115页 |
硕士期间发表的论文和专利 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |