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用于深度脱硫聚合离子液体介孔材料的制备与性能

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 引言第15页
    1.2 燃料油脱硫研究现状第15-20页
        1.2.1 催化加氢脱硫技术第15-16页
        1.2.2 溶剂萃取脱硫技术第16-19页
            1.2.2.1 传统酸碱萃取脱硫第16-17页
            1.2.2.2 离子液体萃取脱硫第17-19页
        1.2.3 吸附脱硫技术第19页
        1.2.4 其它脱硫技术第19-20页
    1.3 聚合离子液体研究与应用第20-30页
        1.3.1 聚合离子液体的制备方法第21-27页
            1.3.1.1 离子液体单体自由基均聚第21-23页
            1.3.1.2 离子液体自由基共聚第23-24页
            1.3.1.3 离子液体单体交联自聚第24-25页
            1.3.1.4 聚合物离子化改性第25-27页
        1.3.2 聚合离子液体的应用第27-30页
            1.3.2.1 吸附分离领域应用第27-29页
            1.3.2.2 材料领域应用第29页
            1.3.2.3 其它应用第29-30页
    1.4 本课题主要研究内容第30-31页
第二章 聚苯乙烯-咪唑类聚合离子液体的制备与表征第31-57页
    2.1 引言第31页
    2.2 实验试剂与设备第31-33页
    2.3 分析表征方法与设备第33-36页
    2.4 均聚对氯甲基苯乙烯-N-甲基咪唑离子化产物PIL-1第36-42页
        2.4.1 PIL-1合成原理第36页
        2.4.2 PIL-1合成实验装置第36-37页
        2.4.3 PIL-1制备操作第37-38页
            2.4.3.1 对氯甲基苯乙烯均聚物PCE-1制备第37-38页
            2.4.3.2 PIL-1制备第38页
        2.4.4 PIL-1的分析表征第38-42页
            2.4.4.1 PIL-1元素含量测定第38-39页
            2.4.4.2 PIL-1结构组成分析第39-40页
            2.4.4.3 PIL-1的分子量分析第40-41页
            2.4.4.4 PIL-1的热稳定性分析第41-42页
    2.5 工业聚对氯甲基苯乙烯树脂-N-甲基咪唑离子化产物PIL-2第42-47页
        2.5.1 PIL-2合成原理第42页
        2.5.2 PIL-2实验装置第42-43页
        2.5.3 PIL-2制备操作第43页
        2.5.4 PIL-2的分析表征第43-47页
            2.5.4.1 PIL-2与PCE-2元素含量测定第43-44页
            2.5.4.2 PIL-2与PCE-2组成结构分析第44-45页
            2.5.4.3 PIL-2与PCE-2 BET分析第45-46页
            2.5.4.4 PIL-2的热稳定性分析第46-47页
    2.6 工业聚对氯甲基苯乙烯化学增孔-N-甲基咪唑离子化产物PIL-3第47-55页
        2.6.1 PIL-3合成原理第47-49页
        2.6.2 PIL-3实验装置第49页
        2.6.3 PIL-3制备过程第49页
        2.6.4 PIL-3的分析表征第49-55页
            2.6.4.1 PIL-3与PCE-3元素含量测定第49-50页
            2.6.4.2 PIL-3与PCE-3组成结构分析第50-51页
            2.6.4.3 PIL-3与PCE-3 BET分析第51-54页
            2.6.4.4 PIL-3热稳定性分析第54-55页
    2.7 本章小结第55-57页
第三章 聚合离子液体的脱硫性能测定第57-73页
    3.1 引言第57页
    3.2 实验药品及仪器第57-58页
    3.3 实验内容第58-61页
        3.3.1 模拟油配制第58页
        3.3.2 吸附实验操作第58页
        3.3.3 硫含量测定方法第58-60页
        3.3.4 相关计算公式第60-61页
            3.3.4.1 平衡吸附量计算公式第60页
            3.3.4.2 吸附效率计算公式第60-61页
    3.4 结果与讨论第61-71页
        3.4.1 最优脱硫性能PCE-3-A-B与PIL-3-A-B的选取第61-62页
        3.4.2 PCE-2与PCE-3对噻吩类硫化物吸附性能对比第62-64页
        3.4.3 不同聚合离子液体对噻吩类硫化物吸附性能第64-70页
            3.4.3.1 三种聚合离子液体结构组成对比第64页
            3.4.3.2 三种聚合离子液体的吸附平衡时间测定第64-66页
            3.4.3.3 聚合离子液体对不同噻吩类硫化物的吸附性能第66-68页
            3.4.3.4 油中芳烃组分对聚合离子液体脱硫性能影响第68-69页
            3.4.3.5 吸附剂加入质量对吸附效率的影响第69-70页
        3.4.4 树脂基体PCE-3与其改性物PIL-3吸附脱硫性能对比第70-71页
    3.5 本章小结第71-73页
第四章 结论第73-75页
参考文献第75-79页
致谢第79-81页
研究成果及发表的论文第81-83页
导师及作者简介第83-84页
附件第84-85页

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