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多功能氯化铁基离子液体合成及其催化氧化脱硫研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 燃料油脱硫工艺的简介第11-13页
        1.2.1 催化裂化脱硫工艺第11页
        1.2.2 催化加氢脱硫工艺第11-12页
        1.2.3 微生物催化脱硫工艺第12页
        1.2.4 吸附脱硫工艺第12-13页
    1.3 离子液体脱硫工艺的简介第13-14页
        1.3.1 离子液体萃取脱硫第13页
        1.3.2 离子液体萃取-氧化脱硫第13-14页
    1.4 本论文主要研究内容第14-16页
第2章 [Hnmp]·xFeCl_4离子液体的制备与表征第16-24页
    2.1 引言第16页
    2.2 实验部分第16-18页
        2.2.1 实验所需要的药品及仪器设备第16-17页
        2.2.2 [Hnmp]·xFeCl_4离子液体的制备第17-18页
        2.2.3 [Hnmp]·xFeCl_4的结构第18页
    2.3 结果与讨论第18-21页
        2.3.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第18-19页
        2.3.2 热重分析第19页
        2.3.3 离子液体的路易斯酸性分析第19-20页
        2.3.4 溶解性分析第20-21页
    2.4 本章小结第21-24页
第3章 [Hnmp]·xFeCl_4离子液体萃取/氧化脱硫性能研究第24-40页
    3.1 引言第24-25页
    3.2 实验部分第25-27页
        3.2.1 实验所需要的药品及仪器设备第25页
        3.2.2 模型油的配置第25-26页
        3.2.4 萃取脱硫实验过程第26页
        3.2.5 萃取/氧化脱硫实验过程第26页
        3.2.6 硫含量的测定第26-27页
    3.3 结果与讨论第27-36页
        3.3.1 [Hnmp]·xFeCl_4离子液体萃取脱硫性能第27-29页
        3.3.2 [Hnmp]·xFeCl_4离子液体催化氧化脱硫性能第29-30页
        3.3.3 反应动力学第30-32页
        3.3.4 反应产物分析第32页
        3.3.5 离子液体萃取/氧化脱硫机理探讨第32-36页
    3.4 离子液体的循环回收利用第36-39页
        3.4.1 离子液体的稳定性实验第36-38页
        3.4.2 离子液体的循环实验第38-39页
        3.4.3 离子液体的再生第39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 负载型离子液体的合成及其催化氧化脱硫研究第40-52页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验部分第40-43页
        4.2.1 实验所需药品及仪器第40-41页
        4.2.2 [Hnmp]·1.5FeCl_4/水热Al2O3的制备第41-42页
        4.2.3 [Hnmp]·1.5FeCl_4/燃烧Al2O3的制备第42页
        4.2.4 催化剂催化氧化脱硫过程第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-51页
        4.3.1 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第43页
        4.3.2 晶体结构分析(XRD)第43-44页
        4.3.3 XPS分析第44-46页
        4.3.4 EDS分析第46-47页
        4.3.5 BET分析第47-48页
        4.3.6 分子模拟计算第48-49页
        4.3.7 催化剂催化氧化脱硫性能第49页
        4.3.8 催化剂用量对催化氧化脱硫反应的影响第49-50页
        4.3.9 双氧水用量对催化氧化脱硫反应的影响第50页
        4.3.10 相转移催化剂用量对催化氧化脱硫反应的影响第50-51页
    4.4 本章小结第51-52页
结论第52-54页
参考文献第54-62页
攻读硕士学位期间所发表的论文第62-64页
致谢第64页

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