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基于π络合吸附的SiO2-MOx(M=Co、Zn、Ag)气凝胶吸附模拟汽油中噻吩类硫研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 综述第13-33页
    1.1 燃料油脱硫的背景和意义第13-14页
    1.2 燃料油中硫化物的类型和性质第14页
    1.3 燃料油脱硫技术的研究进展第14-22页
        1.3.1 加氢脱硫技术(HDS)第15-17页
        1.3.2 烷基化脱硫技术(OTAS)第17-19页
        1.3.3 生物脱硫技术(BDS)第19页
        1.3.4 萃取脱硫技术(EDS)第19-20页
        1.3.5 氧化脱硫技术(ODS)第20-22页
        1.3.6 吸附脱硫技术(ADS)第22页
    1.4 吸附脱硫的机理第22-24页
        1.4.1 分子尺寸选择机理第22-23页
        1.4.2 酸性位吸附机理第23页
        1.4.3 配位作用吸附机理第23-24页
    1.5 脱硫吸附剂的类型第24-26页
        1.5.1 物理吸附剂第24-25页
        1.5.2 化学吸附剂第25页
        1.5.3 π络合吸附剂第25-26页
    1.6 π络合脱硫吸附剂的类型第26-29页
        1.6.1 以分子筛为载体的π络合脱硫吸附剂第26-28页
        1.6.2 以活性炭为载体的π络合脱硫吸附剂第28页
        1.6.3 以金属氧化物为载体的π络合脱硫吸附剂第28-29页
    1.7 气凝胶简介第29-32页
        1.7.1 气凝胶的制备第29-32页
    1.8 论文研究目的第32-33页
第二章 实验部分第33-43页
    2.1 实验药品及实验仪器第33-34页
        2.1.1 实验药品第33-34页
        2.1.2 实验仪器第34页
    2.2 实验样品的制备第34-37页
        2.2.1 SiO_2-CoO复合气凝胶的制备第34-35页
        2.2.2 SiO_2-ZnO复合气凝胶的制备第35-36页
        2.2.3 模拟汽油的配制第36-37页
    2.3 吸附剂的表征第37-38页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第37页
        2.3.2 X射线光电子能谱(XPS)第37页
        2.3.3 X射线荧光光谱仪(XRF)第37页
        2.3.4 N_2等温吸附-脱附(BET)第37-38页
        2.3.5 扫描电子显示仪(SEM)第38页
    2.4 吸附实验装置第38页
    2.5 吸附脱硫实验方法第38-39页
        2.5.1 静态吸附脱硫实验第38-39页
        2.5.2 动态吸附脱硫实验第39页
    2.6 硫含量的测定及计算方法第39-43页
        2.6.1 气相色谱检测条件第39-40页
        2.6.2 模拟汽油标准曲线的绘制第40-41页
        2.6.3 硫含量计算方法第41-43页
第三章 SiO_2-CoO、SiO_2-ZnO气凝胶的静态吸附脱硫实验第43-59页
    3.1 平衡吸附等温式模型第43-44页
        3.1.1 Langmuir模型第43-44页
        3.1.2 Freundlish模型第44页
        3.1.3 Temkin模型第44页
    3.2 吸附剂的表征第44-50页
        3.2.1 吸附剂的XRD分析第44-45页
        3.2.2 吸附剂的SEM分析第45-46页
        3.2.3 吸附剂的XRF分析第46-47页
        3.2.4 吸附剂的BET分析第47-50页
    3.3 噻吩在SiO_2-CoO气凝胶上的平衡吸附第50-52页
    3.4 温度对SiO_2-CoO气凝胶平衡吸附噻吩的影响第52-54页
    3.5 噻吩在SiO_2-ZnO气凝胶上的平衡吸附第54-55页
    3.6 苯并噻吩在SiO_2-CoO气凝胶上的平衡吸附第55-56页
    3.7 噻吩在SiO_2-CoO气凝胶上的吸附热力学第56-57页
    3.8 本章小结第57-59页
第四章 SiO_2-CoO、SiO_2-ZnO气凝胶的动态吸附脱硫实验第59-70页
    4.1 SiO_2-CoO、SiO_2-ZnO气凝胶的穿透吸附实验第59-63页
        4.1.1 SiO_2-CoO气凝胶对噻吩的穿透吸附实验第59-60页
        4.1.2 SiO_2-CoO气凝胶对苯并噻吩的穿透吸附实验第60-62页
        4.1.3 SiO_2-CoO与SiO_2-ZnO气凝胶对噻吩、苯并噻吩吸附能力比较第62-63页
    4.2 SiO_2-CoO气凝胶的选择性吸附实验第63-68页
        4.2.1 苯、环己烯对SiO_2-CoO气凝胶吸附噻吩性能的影响第64-66页
        4.2.2 苯、环己烯对SiO_2-CoO气凝胶吸附苯并噻吩性能的影响第66-68页
    4.3 SiO_2-CoO气凝胶的再生吸附性能第68-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 SiO_2-Ag_2O气凝胶的吸附脱硫实验第70-86页
    5.1 SiO_2-Ag_2O气凝胶的制备第70-71页
    5.2 吸附剂的表征第71-76页
        5.2.1 吸附剂的XPS分析第71-72页
        5.2.2 吸附剂的SEM分析第72-73页
        5.2.3 吸附剂的XRF分析第73-74页
        5.2.4 吸附剂的BET分析第74-76页
    5.3 SiO_2-Ag_2O气凝胶的穿透吸附实验第76-79页
        5.3.1 SiO_2-Ag_2O气凝胶对噻吩的穿透吸附实验第76-77页
        5.3.2 SiO_2-Ag_2O气凝胶对苯并噻吩的穿透吸附实验第77-79页
    5.4 SiO_2-Ag_2O气凝胶的选择性吸附实验第79-83页
        5.4.1 苯、环己烯对SiO_2-Ag_2O气凝胶吸附噻吩性能的影响第79-81页
        5.4.2 苯、环己烯对SiO_2-Ag_2O气凝胶吸附苯并噻吩性能的影响第81-83页
    5.5 SiO_2-Ag_2O气凝胶的再生吸附性能第83-84页
    5.6 本章小结第84-86页
第六章 结论与展望第86-89页
    6.1 结论第86-87页
    6.2 展望第87-89页
参考文献第89-95页
致谢第95-96页

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