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金属磷化物催化剂制备、改性及其加氢脱硫(氮)反应性能

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
目录第9-13页
CONTENTS第13-16页
图目录第16-20页
表目录第20-21页
主要符号表第21-22页
1 绪论第22-48页
    1.1 含硫、含氮化合物及其加氢精制反应第22-31页
        1.1.1 原油中含硫化合物的种类、反应机理及模型化合物的反应网络第22-24页
        1.1.2 HDN反应的重要性第24-25页
        1.1.3 原油中的含氮化合物种类、反应机理及模型化合物的反应网络第25-31页
    1.2 过渡金属磷化物催化剂第31-43页
        1.2.1 过渡金属磷化物的结构特征第31-32页
        1.2.2 金属磷化物催化剂的制备及钝化方法第32-38页
        1.2.3 过渡金属磷化物X射线吸收能谱表征及构效关系研究第38-42页
        1.2.4 过渡金属磷化物的催化性能第42-43页
    1.3 助剂及其它组分对过渡金属磷化物催化剂的影响第43-46页
        1.3.1 Ni(Co)Mo(W)体系第44页
        1.3.2 其它过渡金属对磷化物催化剂的影响第44-46页
    1.4 论文选题第46-48页
2 TiO_2对体相Ni_2P的助催化作用第48-65页
    2.1 实验部分第48-51页
        2.1.1 化学试剂第48页
        2.1.2 TiO_2改性的体相Ni_2P催化剂的制备及钝化第48页
        2.1.3 催化剂活性评价装置及产物分析第48-50页
        2.1.4 催化剂表征第50-51页
    2.2 Ti-Ni_2P(x)催化剂的表征第51-56页
    2.3 TiO_2对Ni_2P催化剂HDS性能的影响第56-64页
        2.3.1 DBT在TiO_2改性的Ni_2P上的HDS反应第56-58页
        2.3.2 DBT的HDS动力学第58-64页
    2.4 本章小结第64-65页
3 CeO_2对体相Ni_2P催化剂的助催化作用第65-83页
    3.1 实验部分第65-67页
        3.1.1 化学试剂第65页
        3.1.2 CeO_2改性的体相Ni_2P催化剂的制备及钝化第65-66页
        3.1.3 催化剂活性评价装置及产物分析第66-67页
        3.1.4 催化剂表征第67页
    3.2 催化剂的表征第67-72页
    3.3 CeO_2对体相Ni2_P HDS性能的影响第72-74页
    3.4 CeO_2对体相Ni2_P HDN性能的影响第74-80页
        3.4.1 喹啉的HDN反应第74-76页
        3.4.2 DHQ的HDN反应第76-80页
    3.5 TiO_2和CeO_2对Ni_2P催化剂结构和催化性能影响的异同第80-82页
    3.6 本章小结第82-83页
4 TiO_2或CeO_2改性对MoP或WP催化剂HDN性能影响的初探第83-101页
    4.1 实验部分第83-84页
        4.1.1 化学试剂第83页
        4.1.2 催化剂的制备及钝化第83页
        4.1.3 催化剂活性评价装置及产物分析第83-84页
        4.1.4 催化剂表征第84页
    4.2 还原终温对MoP催化剂的影响第84-86页
    4.3 TiO_2对体相MoP及WP催化剂HDN性能的影响第86-93页
        4.3.1 磷化钼第86-90页
        4.3.2 磷化钨第90-93页
    4.4 CeO_2对体相MoP和WP催化剂HDN性能的影响第93-99页
        4.4.1 磷化钼第93-96页
        4.4.2 磷化钨第96-99页
    4.5 TiO_2和CeO_2对MoP/WP催化剂结构和催化性能影响的异同第99-100页
    4.6 本章小结第100-101页
5 XAFS方法研究不同制备及后处理方法对催化剂结构和性能的影响第101-114页
    5.1 实验部分第101-103页
        5.1.1 化学试剂及载体预处理第101页
        5.1.2 装置及产物分析第101-103页
        5.1.3 催化剂的制备及HDS反应第103页
        5.1.4 催化剂表征第103页
    5.2 两种不同方法制备的Ni_2P催化剂的差异第103-108页
        5.2.1 催化剂表征第103-107页
        5.2.2 HDS反应第107-108页
    5.3 硫化氢和氧气钝化处理对Ni_2P催化剂的影响第108-113页
        5.3.1 表征第108-112页
        5.3.2 DBT HDS反应第112-113页
    5.4 本章小结第113-114页
6 免焙烧法制备硅基载体负载的Ni_2P催化剂第114-123页
    6.1 实验部分第114-115页
        6.1.1 化学试剂及载体预处理第114页
        6.1.2 装置及产物分析第114页
        6.1.3 催化剂的制备及HDS反应第114-115页
        6.1.4 催化剂表征第115页
    6.2 两种载体负载的免焙烧Ni_2P催化剂性能比较第115-116页
    6.3 免焙烧制备Ni_2P/SiO_2催化剂第116-122页
        6.3.1 催化剂表征第116-117页
        6.3.2 DBT HDS反应第117-122页
        6.3.3 稳定性考察第122页
    6.4 本章小结第122-123页
7 结论与展望第123-126页
    7.1 结论第123-124页
    7.2 创新点第124-125页
    7.3 展望第125-126页
参考文献第126-138页
附录A 化学试剂第138-139页
附录B 化合物名称第139-140页
附录C 缩写名称第140-141页
致谢第141-142页
作者简介第142页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第142-144页

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