首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--吸附剂论文--活性炭论文

石油焦基活性炭的制备及其性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 引言第12-29页
   ·选题背景及意义第12-13页
   ·活性炭的基本性质第13-18页
     ·活性炭的孔结构第13-15页
     ·表面化学性质第15-16页
     ·活性炭吸附性能第16-18页
   ·活性炭的制备第18-21页
     ·制备原料第18-19页
     ·制备方法第19-21页
   ·活性炭的应用第21-24页
     ·在环境保护中的应用第22页
     ·在催化方面的应用第22-23页
     ·在电能贮存方面的应用第23页
     ·在气体吸附存储方面的应用第23-24页
   ·石油焦基活性炭的制备第24-26页
     ·石油焦简介第24页
     ·石油焦的分类及用途第24-25页
     ·石油焦基活性炭的制备第25-26页
   ·微波技术简介第26-28页
     ·微波加热技术特点第26页
     ·微波加热制备活性炭进展第26-28页
   ·本论文研究思路与主要内容第28-29页
第二章 实验部分第29-39页
   ·实验药品及仪器第29-31页
     ·实验药品第29-30页
     ·实验仪器第30-31页
   ·石油焦原料性质分析第31-34页
   ·活性炭的制备工艺流程第34-35页
   ·活性炭性能表征第35-37页
     ·碘吸附值第36页
     ·苯吸附值第36页
     ·烧失率和收率第36-37页
     ·BET表征第37页
     ·扫描电镜第37页
     ·X射线衍射第37页
     ·FTIR分析测试第37页
   ·活性炭负载ZrO_2用于柴油催化氧化脱硫第37-39页
     ·催化剂的制备第37-38页
     ·催化氧化脱硫第38-39页
第三章 微波处理制备活性炭工艺优化第39-58页
   ·活性炭的制备第39-40页
   ·活化剂的选择第40页
   ·混合方式的选择第40-41页
   ·制备条件对吸附性能的影响第41-45页
     ·微波加热时间第41-43页
     ·微波功率第43-44页
     ·剂焦比第44-45页
   ·活性炭孔结构表征第45-54页
     ·微波加热时间对孔结构影响第45-47页
     ·微波功率对孔结构影响第47-48页
     ·剂焦比对孔结构影响第48-50页
     ·比表面积与吸附性之间关联第50-51页
     ·活性炭的等温曲线第51-52页
     ·SEM表征第52-54页
   ·HSC模拟第54-57页
     ·HSC Chemistry软件简介第54页
     ·KOH-C反应系统模拟第54-55页
     ·模拟结果讨论第55-57页
   ·小节第57-58页
第四章 电炉和微波加热方式的比较第58-74页
   ·电炉法制备石油焦基活性炭第58-65页
     ·活性炭的制备第58页
     ·升温曲线第58-59页
     ·电炉加热温度对产品烧失率、收率的影响第59页
     ·电炉加热温度对活性炭吸附性能影响第59-61页
     ·电炉加热温度对活性炭孔结构的影响第61-62页
     ·碱焦比对活性炭吸附性能的影响第62-63页
     ·碱焦比对活性炭孔结构的影响第63-65页
   ·微波法温度的影响第65-73页
     ·活性炭的制备第65页
     ·升温曲线第65-67页
     ·微波加热温度对烧失率、收率的影响第67-68页
     ·微波加热温度对活性炭吸附性能的影响第68-69页
     ·微波加热温度对活性炭孔结构分析第69-71页
     ·微波加热温度对活性炭表面性质的影响第71-72页
     ·未洗产物XRD谱图分析第72页
     ·活性炭产品XRD谱图分析第72-73页
   ·小结第73-74页
第五章 石油焦基活性炭用于深度氧化脱硫的研究第74-80页
   ·氧化脱硫用活性炭负载ZrO_2催化剂制备工艺优化第75-78页
     ·活性组分含量对脱硫率的影响第75页
     ·硫酸浓度对脱硫率的影响第75-76页
     ·硫酸浸渍时间对脱硫率的影响第76-77页
     ·焙烧温度对脱硫率的影响第77页
     ·焙烧时间对脱硫率的影响第77-78页
   ·活性炭载体孔结构对氧化脱硫催化剂脱硫效果的影响第78-79页
   ·小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-90页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第90-91页
致谢第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:稠油延迟焦化起泡机制研究与消泡剂开发
下一篇:静电纺丝制备有机—无机复合纳米纤维超疏水膜的研究