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金属有机框架材料吸附脱硫性能研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 文献综述第8-27页
    1.1 汽油脱硫的必要性第8页
    1.2 汽油中硫化物含量标准和种类第8-10页
        1.2.1 汽油的含硫标准第8-10页
        1.2.2 汽油含硫化合物的种类第10页
    1.3 燃料油脱硫技术第10-15页
        1.3.1 加氢脱硫第10-13页
        1.3.2 非加氢脱硫第13-15页
    1.4 吸附脱硫技术研究进展第15-22页
        1.4.1 吸附脱硫工艺第15-18页
        1.4.2 吸附脱硫机理第18-20页
        1.4.3 吸附剂种类第20-22页
    1.5 MOFs材料的发展现状及其在吸附脱硫方面的应用第22-25页
        1.5.1 MOFs材料的发展现状第22-24页
        1.5.2 MOFs材料在吸附脱硫方面的研究第24-25页
    1.6 本文选题依据第25-27页
2 实验部分第27-33页
    2.1 实验材料第27-28页
    2.2 吸附剂的制备第28-29页
        2.2.1 Ni_3(BTC)_2的合成第28页
        2.2.2 Cu/Ni-BTC的合成第28页
        2.2.3 Cu_3(BTB)_2的合成第28页
        2.2.4 Ni_2(BDC)_2(DABCO)的合成第28页
        2.2.5 Cu_2(BDC)_2(BPY)的合成第28-29页
    2.3 吸附剂的表征第29-30页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)第29页
        2.3.2 热重分析(TGA)第29页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第29页
        2.3.4 固体紫外可见漫反射(UV-VIS)第29页
        2.3.5 N_2吸附-脱附等温线第29页
        2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.3.7 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)第29-30页
    2.4 吸附脱硫实验第30-32页
        2.4.1 模型油的配制第30页
        2.4.2 静态吸附脱硫第30-31页
        2.4.3 吸附等温线的测定第31页
        2.4.4 固定床吸附脱硫第31页
        2.4.5 再生第31-32页
    2.5 分析测试方法第32-33页
        2.5.1 硫化物含量的测定第32页
        2.5.2 硫化物种类的测定第32页
        2.5.3 环己烯和甲苯浓度的测定第32-33页
3 Ni_3(BTC)_2的表征及吸附脱硫研究第33-53页
    3.1 Ni_3(BTC)_2的表征第33-37页
        3.1.1 Ni_3(BTC)_2的结构第33-35页
        3.1.2 TGA第35-36页
        3.1.3 FT-IR第36页
        3.1.4 SEM第36-37页
    3.2 Ni_3(BTC)_2的静态吸附脱硫第37-45页
        3.2.1 静态吸附时间的确定第37-38页
        3.2.2 环己烯和甲苯对Ni_3(BTC)_2吸附脱硫的影响第38-39页
        3.2.3 吸附等温线的测定第39-45页
    3.3 Ni_3(BTC)_2和HKUST-1静态吸附不同含硫化合物的比较第45页
    3.4 Ni_3(BTC)_2的固定床吸附脱硫第45-51页
        3.4.1 预处理温度对吸附剂脱硫效果的影响第46-47页
        3.4.2 模型油流速对吸附剂脱硫效果的影响第47页
        3.4.3 吸附温度对吸附剂脱硫效果的影响第47-48页
        3.4.4 Ni_3(BTC)_2再生性能测试第48-51页
    3.5 Ni_3(BTC)_2与吸附质作用的原位红外光谱研究第51页
    3.6 本章小结第51-53页
4 Cu/Ni-BTC的合成、表征以及吸附脱硫研究第53-65页
    4.1 Cu/Ni-BTC的合成第53-59页
        4.1.1 溶解方法对Cu/Ni-BTC组成以及晶体结构的影响第53-55页
        4.1.2 前驱体Cu/Ni摩尔比对Cu/Ni-BTC的组成以及晶体结构的影响第55-57页
        4.1.3 升温速率对Cu/Ni-BTC组成以及晶体结构的影响第57-59页
    4.2 Cu/Ni-BTC的表征第59-61页
        4.2.1 Cu/Ni-BTC的固体紫外漫反射光谱第59页
        4.2.2 Cu/Ni-BTC的稳定性研究第59-61页
    4.3 Cu/Ni-BTC的固定床吸附脱硫研究第61-62页
    4.4 Cu/Ni-BTC的再生性能第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
5 Cu_3(BTB)_2和两种单金属-双配体MOFs的表征及吸附脱硫研究第65-79页
    5.1 Cu_3(BTB)_2的表征第65-68页
        5.1.1 XRD第65-66页
        5.1.2 TGA第66页
        5.1.3 N_2吸附和SEM第66-68页
    5.2 Cu_3(BTB)_2最佳活化条件的选择第68-69页
    5.3 静态吸附脱硫实验第69-74页
        5.3.1 Cu_3(BTB)_2静态吸附条件的确定第69-70页
        5.3.2 环己烯和甲苯对Cu_3(BTB)_2静态吸附脱硫效果的影响第70-71页
        5.3.3 Cu_3(BTB)_2对噻吩衍生物的静态吸附脱硫效果第71-72页
        5.3.4 Cu_3(BTB)_2的再生性能第72-74页
    5.4 Ni_2(BDC)_2(DABCO)的表征以及脱硫探索第74-75页
        5.4.1 Ni_2(BDC)_2(DABCO)的表征第74页
        5.4.2 吸附脱硫效果初探索第74-75页
    5.5 Cu_2(BDC)_2(BPY)的表征以及吸附脱硫初探第75-77页
        5.5.1 Cu_2(BDC)_2(BPY)的表征第75-77页
        5.5.2 吸附脱硫初探索第77页
    5.6 本章小结第77-79页
结论第79-80页
参考文献第80-87页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第87-88页
致谢第88-90页

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