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两种原油卟啉化合物结构特征及其对重油催化裂化影响研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
前言第13-15页
第1章 文献综述第15-30页
   ·金属卟啉化合物的分离工艺进展第15-17页
     ·溶剂萃取法第15页
     ·吸附柱色谱法第15-16页
     ·凝胶渗透色谱法第16页
     ·酸萃取法第16页
     ·薄层色谱法和纸色谱法第16页
     ·高真空升华法第16-17页
     ·体积排阻色谱法(SEC)第17页
   ·金属卟啉的鉴定方法第17-19页
     ·紫外可见光吸收光谱(Uv-vis)第17页
     ·质谱(MS)第17-18页
     ·高效液相色谱法(HPLC)第18页
     ·气相色谱和气相色谱—质谱(GC-MS)第18页
     ·核磁共振波谱法(NMR)第18页
     ·电子顺磁共振波谱法(EPR)第18-19页
     ·放射性示踪剂法第19页
     ·其他方法第19页
   ·卟啉的基本结构及石油卟啉的性质第19-22页
     ·物理性质第20-21页
     ·化学性质第21-22页
   ·卟啉化合物的应用第22-24页
     ·在地球化学中的应用第22页
     ·在医学方面的应用第22-23页
     ·在分析化学方面的应用第23页
     ·在催化化学方面的应用第23页
     ·在材料科学方面的应用第23-24页
   ·金属卟啉化合物在重质油加工中的危害第24页
     ·对催化裂化的危害第24页
     ·对重油加氢处理的危害第24页
   ·石油中的金属非卟啉化合物第24-25页
   ·量子化学计算方法简介第25-28页
     ·半经验方法第25页
     ·从头计算法第25-26页
     ·密度泛函理论第26-28页
   ·本论文的技术路线及主要研究内容第28-30页
     ·技术路线第28页
     ·主要研究内容第28-30页
第2章 实验部分第30-39页
   ·实验试剂第30-31页
   ·实验仪器第31页
   ·原料油中金属含量的测定第31-32页
   ·原料油基本性质测试方法第32页
   ·重油的五组分分离第32-34页
   ·金属卟啉化合物的萃取分离第34页
   ·金属卟啉化合物的柱色谱分离过程第34页
   ·金属卟啉化合物的分析鉴定第34-35页
   ·重油催化裂化试验第35-36页
   ·催化裂化产物分析第36-37页
     ·裂解气体组成分析第36-37页
     ·液体产物分析第37页
     ·焦炭质量测定方法第37页
   ·催化裂化催化剂的分析表征第37-39页
第3章 金属卟啉化合物的分离与富集第39-61页
   ·原料油基本性质第39页
   ·萃取溶剂的选择第39-42页
     ·委内瑞拉380原油的溶剂萃取效果第40-41页
     ·仪长管输油渣油的溶剂萃取效果第41-42页
   ·柱色谱分离原油中金属卟啉化合物研究第42-51页
     ·委内瑞拉380原油的柱色谱分离第42-47页
     ·仪长管输油渣油的柱色谱分离第47-51页
   ·金属卟啉化合物的分布第51-58页
     ·仪长管输油中金属卟啉化合物的分布第51-55页
     ·委内瑞拉380原油中金属卟啉化合物的分布第55-58页
   ·金属卟啉化合物的定量分析第58-59页
   ·本章小结第59-61页
第4章 金属卟啉化合物的结构表征第61-72页
   ·紫外-可见光光谱分析(Uv-vis)第61-65页
     ·委内瑞拉380原油的紫外-可见光分析第62-63页
     ·仪长管输油渣油的紫外-可见光分析第63-65页
   ·质谱分析第65-70页
     ·委内瑞拉380原油的质谱分析第66-67页
     ·仪长管输油渣油的质谱分析第67-70页
   ·本章小结第70-72页
第5章 典型金属卟啉化合物的量子化学计算第72-95页
   ·优化分子结构第72-83页
     ·委内瑞拉原油中ETIO型钒卟啉(C_(28)-(ETIO-VO))第72-75页
     ·委内瑞拉原油及仪长管输油中DPEP型钒卟啉(C_(31)-(DPEP-VO))第75-77页
     ·仪长管输油中ETIO型钒卟啉(C_(34)-(ETIO-VO))第77-79页
     ·仪长管输油中ETIO型镍卟啉(C_(35)-(ETIO-Ni))第79-81页
     ·仪长管输油中DPEP型镍卟啉(C_(35)-(DPEP-Ni))第81-83页
   ·金属卟啉化合物的偶极矩第83-84页
   ·金属卟啉化合物的前线轨道能级和紫外可见吸收光谱第84-89页
   ·金属卟啉化合物的原子净电荷第89-90页
   ·金属卟啉化合物的热力学性质第90-93页
   ·本章小结第93-95页
第6章 金属非卟啉化合物的研究第95-107页
   ·金属非卟啉化合物的分离富集第95-98页
   ·金属非卟啉化合物的结构模型和特征参数第98-105页
     ·一个氮原子三个氧原子组成的四配位体型金属非卟啉化合物(1N30)第99-100页
     ·两个氮原子两个硫原子组成的四配位体型金属非卟啉化合物(2N2S)第100-102页
     ·两个氧原子两个硫原子组成的四配位体型金属非卟啉化合物(202S)第102-103页
     ·三个氮原子一个氧原子组成的四配位体型金属非卟啉化合物(3N10)第103-104页
     ·两个氮原子两个氧原子组成的四配位体型金属非卟啉化合物(2N20)第104-105页
   ·本章小结第105-107页
第7章 金属卟啉化合物对重油催化裂化的影响研究第107-124页
   ·不同含量金属卟啉化合物对重油催化裂化产物分布及催化剂性能的影响第107-111页
     ·不同含量镍卟啉化合物对重油催化裂化产物分布的影响第107-108页
     ·不同含量钒卟啉化合物对重油催化裂化产物分布的影响第108-110页
     ·金属卟啉化合物对重油催化裂化催化剂性能的影响第110-111页
   ·催化剂循环使用效果考察第111-114页
   ·伊朗混合渣油添加金属卟啉化合物的重油催化裂化实验第114-117页
     ·金属卟啉化合物对重油催化裂化产物分布的影响第114-115页
     ·金属卟啉化合物对重油催化裂化催化剂结晶度的影响第115-117页
   ·镍、钒卟啉化合物在重油催化裂化过程中的反应历程探讨第117-122页
   ·本章小结第122-124页
第8章 结论第124-126页
本论文的创新点第126-127页
参考文献第127-138页
致谢第138-139页
攻博期间论文发表情况第139页

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