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高性能氧化脱硫催化剂的研制

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 文献综述第9-37页
 1.1 柴油中的含硫化合物第9-12页
 1.2 柴油的加氢脱硫第12-14页
 1.3 柴油非加氢脱硫第14-35页
  1.3.1 氧化脱硫第14-32页
  1.3.2 新的氧化方法第32-35页
  1.3.3 深度脱硫展望第35页
 1.4 课题的选择第35-37页
2 实验部分第37-41页
 2.1 原料及药品第37-38页
  2.1.1 实验药品第37页
  2.1.2 DBT的合成第37-38页
 2.2 实验装置第38-39页
 2.3 催化剂的制备第39-40页
  2.3.1 硅Si-MCM-41的合成第39页
  2.3.2 金属氧化物的制备第39页
  2.3.3 含Mo催化剂的制备以及HDS前驱催化剂的制备第39-40页
 2.4 分析和表征第40-41页
3 CHP浓度的滴定第41-45页
 3.1 标准溶液的配制第41页
  3.1.1 6mol/l盐酸的配制第41页
  3.1.2 0.1mol/l淀粉溶液的配制第41页
  3.1.3 Na_2S_2O_3标准溶液的配制与标定第41页
 3.2 CHP浓度的测定原理简介和步骤第41-42页
 3.3 实验部分第42页
 3.4 结果与讨论第42-44页
  3.4.1 水浴温度对CHP浓度测定的影响第42-43页
  3.4.2 冰醋酸加入量对CHP浓度测定的影响第43页
  3.4.3 NaHCO_3加入量对CHP浓度测定的影响第43-44页
  3.4.4 KI加入量对CHP浓度测定的影响第44页
 3.5 小结第44-45页
4 氧化脱硫催化剂的初步探索第45-53页
 4.1 氧化脱硫的基本原理第45页
 4.2 CHP与双氧水的比较第45页
 4.3 实验部分第45-46页
 4.4 结果与讨论第46-52页
  4.4.1 金属氧化剂的氧化脱硫活性比较第46-47页
  4.4.2 HDS催化剂前驱物的氧化脱硫活性第47页
  4.4.3 Mo担载在不同载体上的活性比较第47-51页
  4.4.4 Mo/Al_2O_3和W/Al_2O_3氧化活性的比较第51-52页
 4.5 小结第52-53页
5 含钼、磷氧化脱硫催化剂的研制第53-64页
 5.1 实验部分第53页
 5.2 结果与讨论第53-63页
  5.2.1 Mo-P担载在不同载体上氧化脱硫活性的比较第53-56页
  5.2.2 Mo-P担载在SiO_2担载量与活性的关系第56-58页
  5.2.3 焙烧时间对活性的影响第58页
  5.2.4 催化剂的表征第58-63页
 5.3 小结第63-64页
6 反应条件的选择和催化剂的改性第64-76页
 6.1 实验部分第64页
 6.2 结果与讨论第64-75页
  6.2.1 不同Mo:P催化剂活性与温度的关系第64-65页
  6.2.2 催化剂的改性第65-67页
  6.2.3 O/S比对反应的影响第67-68页
  6.2.4 Mo/SiO_2、Mo-P/SiO_2、以及Mo/SiO_2和P/SiO_2机械混合的活性比较第68-73页
  6.2.5 催化剂的表征第73-75页
 6.3 小结第75-76页
7 典型有机硫化物的氧化活性第76-91页
 7.1 实验部分第77页
 7.2 结果与讨论第77-88页
  7.2.1 DBT和4,6-DMDBT活性比较第77-80页
  7.2.2 DBT和BT活性比较第80-81页
  7.2.3 DBT和T活性的比较第81-82页
  7.2.4 反应空速对有机含硫化合物脱除的影响第82-84页
  7.2.5 添加阻滞物对DBT脱除率的影响第84-88页
  7.2.6 添加苯胺对DBT脱除的影响第88页
 7.3 真实柴油的氧化脱硫第88-89页
 7.4 小结第89-91页
结论第91-92页
参考文献第92-98页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第98-99页
致谢第99-100页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第100页

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