摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
引言 | 第11-12页 |
1 油品脱硫、脱氮的研究进展 | 第12-38页 |
·油品脱硫、脱氮的研究背景 | 第12-14页 |
·柴油中有机硫化物和氮化物的种类及存在形式 | 第12-13页 |
·柴油脱硫脱氮的必要性 | 第13-14页 |
·脱硫脱氮方法 | 第14-21页 |
·加氢脱硫、脱氮技术 | 第14-16页 |
·非加氢脱硫技术 | 第16页 |
·选择吸附脱硫法 | 第16-19页 |
·选择性吸附脱硫 | 第16-18页 |
·反应吸附脱硫 | 第18-19页 |
·萃取脱硫技术 | 第19页 |
·生物法脱硫 | 第19-21页 |
·氧化脱硫法(ODS) | 第21-27页 |
·H_2O_2氧化技术 | 第22-26页 |
·H_2O_2-有机酸体系 | 第22-23页 |
·H_2O_2-杂多酸体系 | 第23-24页 |
·H_2O_2-固体催化剂体系 | 第24-26页 |
·有机过氧化物氧化技术 | 第26页 |
·氧气氧化技术 | 第26-27页 |
·其他脱硫技术 | 第27页 |
·非加氢脱氮技术 | 第27-29页 |
·溶剂体系的选择 | 第29-30页 |
·课题选择 | 第30页 |
参考文献 | 第30-38页 |
2 实验部分 | 第38-43页 |
·实验原料 | 第38-39页 |
·样品的合成及处理 | 第39页 |
·TS-1的合成 | 第39页 |
·Ti-HMS分子筛的制备 | 第39页 |
·MoO_3/γ-Al_2O_3的制备 | 第39页 |
·催化剂的表征 | 第39-40页 |
·X射线粉末衍射(XRD) | 第39页 |
·透射电镜(TEM) | 第39页 |
·氮气吸附/脱附等温线 | 第39页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第39-40页 |
·电感耦合等离子体(ICP) | 第40页 |
·吸附性能的测定 | 第40页 |
·程序升温还原(TPR)分析 | 第40页 |
·NH_3-TPD分析 | 第40页 |
·催化反应 | 第40-42页 |
·氮化物参加的硫化物氧化反应 | 第40-41页 |
·硫化物氧化反应 | 第41页 |
·氮化物氧化反应 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
3 氮化物对硫化物氧化脱除影响的研究 | 第43-60页 |
·引言 | 第43页 |
·氮化物对噻吩氧化脱除的影响 | 第43-49页 |
·氮化物对苯并噻吩氧化脱除的影响 | 第49-54页 |
·氮化物对4,6-二甲基二苯并噻吩氧化脱除的影响 | 第54-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
4 MoO_3/γ-Al_2O_3催化硫化物的氧化脱除 | 第60-82页 |
·引言 | 第60-61页 |
·催化剂的表征 | 第61-63页 |
·不同硫化物的氧化脱除 | 第63-66页 |
·DBT的氧化脱除 | 第66-71页 |
·催化剂的再生 | 第71-73页 |
·MoO_3/γ-Al_2O_3制备方法对DBT氧化脱除的影响 | 第73-77页 |
·氮化物对噻吩氧化脱除影响的研究 | 第77-78页 |
·吡啶对Th氧化脱除的影响 | 第77页 |
·喹啉对Th氧化脱除的影响 | 第77-78页 |
·MoO_3/γ-Al_2O_3与Ti-HMS催化活性的比较 | 第78-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
5 MoO_3/γ-Al_2O_3催化氮化物的氧化脱除 | 第82-98页 |
·引言 | 第82页 |
·不同金属负载的催化剂对氧化脱除喹啉的影响 | 第82-84页 |
·不同氮化物的氧化脱除 | 第84-85页 |
·反应条件对氧化脱氮的影响 | 第85-88页 |
·反应温度对喹啉脱除的影响 | 第85-86页 |
·氧氮比对喹啉脱除的影响 | 第86页 |
·催化剂用量对喹啉脱除的影响 | 第86-87页 |
·不同浓度喹啉的氧化脱除 | 第87-88页 |
·催化剂制备中Mo源的影响 | 第88-90页 |
·制备条件对催化剂反应性能的影响 | 第90-93页 |
·不同载体对催化剂催化性能的影响 | 第90-91页 |
·焙烧温度对催化剂性能的影响 | 第91-93页 |
·真实油品的氧化脱氮 | 第93-95页 |
·小结 | 第95页 |
参考文献 | 第95-98页 |
结论 | 第98-99页 |
本论文创新点 | 第99-100页 |
作者简介 | 第100页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |