摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 燃油脱硫的重要性及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 燃油中含硫化合物的危害 | 第10页 |
1.1.2 燃油标准中硫含量的变化 | 第10-12页 |
1.1.3 汽柴油中含硫化合物的分布 | 第12-13页 |
1.2 燃油脱硫技术研究进展 | 第13-16页 |
1.2.1 加氢脱硫技术 | 第13-14页 |
1.2.2 非加氢脱硫技术 | 第14-16页 |
1.2.2.1 氧化脱硫 | 第14页 |
1.2.2.2 烷基化脱硫 | 第14-15页 |
1.2.2.3 萃取脱硫 | 第15-16页 |
1.3 吸附脱硫研究进展 | 第16-24页 |
1.3.1 吸附脱硫机理 | 第16-19页 |
1.3.1.1 物理吸附 | 第16页 |
1.3.1.2 酸碱吸附 | 第16-17页 |
1.3.1.3 π 络合/S-M络合吸附 | 第17-18页 |
1.3.1.4 反应吸附 | 第18-19页 |
1.3.2 吸附脱硫材料 | 第19-24页 |
1.3.2.1 分子筛 | 第19-21页 |
1.3.2.2 金属氧化物 | 第21页 |
1.3.2.3 MOFs材料 | 第21页 |
1.3.2.4 活性炭 | 第21-23页 |
1.3.2.5 碳纳米管 | 第23-24页 |
1.4 选题依据和研究内容 | 第24-26页 |
1.4.1 选题依据 | 第24-25页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 实验部分 | 第26-36页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.2 实验技术路线 | 第27-28页 |
2.3 吸附剂改性 | 第28-30页 |
2.3.1 酸氧化改性 | 第29页 |
2.3.2 碱氧化改性 | 第29页 |
2.3.3 先碱后酸改性 | 第29-30页 |
2.3.4 负载改性 | 第30页 |
2.4 吸附剂表征 | 第30-31页 |
2.4.1 傅里叶变换红外光谱分析 | 第30页 |
2.4.2 比表面积及孔结构分析 | 第30-31页 |
2.5 脱硫实验方法 | 第31-35页 |
2.5.1 模拟燃油的配制 | 第31-33页 |
2.5.2 静态吸附实验及吸附等温线的测定 | 第33页 |
2.5.3 气相色谱分析 | 第33-35页 |
2.6 Materials Studio分子模拟 | 第35-36页 |
第3章 实验结果与讨论 | 第36-71页 |
3.1 吸附脱硫工艺条件 | 第36-37页 |
3.1.1 剂油比对吸附性能的影响 | 第36-37页 |
3.2 酸氧化改性对吸附脱硫性能的影响 | 第37-44页 |
3.2.1 吸附剂FT-IR分析 | 第37-38页 |
3.2.2 吸附剂N_2吸附-脱附分析 | 第38-39页 |
3.2.3 吸附剂比表面积和孔体积 | 第39-40页 |
3.2.4 吸附剂的BJH孔径分布 | 第40-41页 |
3.2.5 吸附剂表征小结 | 第41-42页 |
3.2.6 吸附剂吸附脱硫性能 | 第42-44页 |
3.3 碱氧化改性对吸附脱硫性能的影响 | 第44-51页 |
3.3.1 吸附剂N_2吸附-脱附分析 | 第44-45页 |
3.3.2 吸附剂比表面积和孔体积 | 第45-46页 |
3.3.3 吸附剂的BJH孔径分布 | 第46-48页 |
3.3.4 吸附剂吸附脱硫性能 | 第48-51页 |
3.4 负载改性对吸附脱硫性能的影响 | 第51-56页 |
3.4.1 吸附剂N_2吸附-脱附分析 | 第51-52页 |
3.4.2 吸附剂比表面积和孔体积 | 第52页 |
3.4.3 吸附剂的BJH孔径分布 | 第52-53页 |
3.4.4 吸附剂吸附脱硫性能 | 第53-56页 |
3.5 噻吩、苯并噻吩吸附等温线 | 第56-67页 |
3.5.1 液相吸附等温线 | 第56-59页 |
3.5.2 等温线的模型拟合 | 第59-67页 |
3.5.2.1 Freundlich和Langmuir模型 | 第60-64页 |
3.5.2.2 Temkin和D-R模型 | 第64-67页 |
3.6 吸附机理模拟探讨 | 第67-71页 |
第4章 结论与展望 | 第71-73页 |
4.1 主要结论 | 第71-72页 |
4.2 展望与研究建议 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第81页 |