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对于燃油中噻吩类含硫化合物物理性脱除材料的研究

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

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