中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 燃料油中硫化物的组成 | 第10页 |
1.3 柴油脱硫工艺现状 | 第10-18页 |
1.3.1 加氢脱硫技术 | 第11页 |
1.3.2 非加氢脱硫技术 | 第11-18页 |
1.3.2.1 氧化脱硫技术 | 第11-13页 |
1.3.2.2 生物脱硫技术 | 第13页 |
1.3.2.3 烷基化脱硫技术 | 第13-14页 |
1.3.2.4 萃取脱硫技术 | 第14-15页 |
1.3.2.5 膜分离脱硫技术 | 第15-16页 |
1.3.2.6 吸附脱硫技术 | 第16-18页 |
1.4 本论文的提出与内容 | 第18-19页 |
第二章 实验部分 | 第19-27页 |
2.1 实验材料 | 第19-20页 |
2.1.1 实验试剂 | 第19-20页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第20页 |
2.2 试剂配制 | 第20-21页 |
2.2.1 模拟柴油配制 | 第20-21页 |
2.2.2 滴定池中电解液的配制 | 第21页 |
2.3 库伦仪测定硫含量的原理 | 第21-22页 |
2.4 用微机硫氯分析仪测定硫含量的装置图 | 第22页 |
2.5 测定硫含量的操作步骤 | 第22-23页 |
2.6 载体及吸附脱硫剂的表征 | 第23-25页 |
2.6.1 BET表征 | 第23页 |
2.6.2 X射线粉末衍射测试 (XRD) | 第23-24页 |
2.6.3 吡啶吸附红外测试 (Py- FT-IR) | 第24页 |
2.6.4 氨程序升温脱附 (NH_3-TPD) | 第24页 |
2.6.5 高分辨率透射电镜 (HRTEM) | 第24-25页 |
2.6.6 扫描电镜分析 (SEM) | 第25页 |
2.6.7 氢程序升温还原 (H_2-TPR) | 第25页 |
2.7 活性测试 | 第25-27页 |
2.7.1 釜式反应吸附实验 | 第25-26页 |
2.7.2 固定床反应器吸附实验 | 第26-27页 |
第三章 镍基-介孔大孔氧化铝系列吸附剂的制备、表征和脱硫活性 | 第27-44页 |
3.1 吸附脱硫剂的制备 | 第27-29页 |
3.1.1 聚苯乙烯微球的合成 | 第27-28页 |
3.1.2 载体的制备 | 第28页 |
3.1.3 镍基吸附脱硫剂的制备 | 第28-29页 |
3.2 结果与讨论 | 第29-43页 |
3.2.1 载体及新鲜吸附脱硫剂的氮气吸附性能 | 第29-32页 |
3.2.2 载体和吸附脱硫剂的TEM和SEM表征 | 第32-33页 |
3.2.3 吸附脱硫剂的XRD表征和程序升温还原(TPR) | 第33-35页 |
3.2.4 吸附脱硫剂的NH_3-TPD表征和Py-FTIR表征 | 第35-38页 |
3.2.5 吸附温度对脱硫性能的影响 | 第38页 |
3.2.6 不同金属氧化物负载量对吸附脱硫性能的影响 | 第38-40页 |
3.2.7 对模拟柴油的吸附性能测试 | 第40-41页 |
3.2.8 吸附剂 20%NiO_x/MM-Al_2O_3还原前后脱硫性能测试 | 第41-42页 |
3.2.9 吸附剂Re20%NiO_x/MM-Al_2O_3的硫化再生评价 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 20%La_xNi_yO_z/MSN系列吸附剂的制备、表征和脱硫活性 | 第44-50页 |
4.1 吸附脱硫剂的制备 | 第44页 |
4.1.1 载体MSN (Mesoporous Silica Nanoparticles)的合成 | 第44页 |
4.1.2 20%La_xNi_yO_z/MSN吸附脱硫剂的制备 | 第44页 |
4.2 结果与讨论 | 第44-49页 |
4.2.1 载体及新鲜吸附脱硫剂的氮气吸附性能 | 第44-46页 |
4.2.2 载体的TEM测试结果 | 第46-47页 |
4.2.3 吸附剂的XRD测试结果 | 第47页 |
4.2.4 吸附剂的TPR测试结果 | 第47-48页 |
4.2.5 吸附剂的活性测试结果 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 全文总结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-60页 |
发表论文和科研情况说明 | 第60页 |
发表的论文 | 第60页 |
参与的科研项目 | 第60页 |
本人简历 | 第60页 |
本人所获奖励 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |