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 |