摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 石油中镍钒的形态及对生产的影响 | 第12-17页 |
1.2.1 石油中镍、钒的形态 | 第12-14页 |
1.2.2 原油中金属卟啉的性质 | 第14-15页 |
1.2.3 镍和钒等重金属的危害 | 第15-17页 |
1.3 原油中有害金属脱除方法 | 第17-21页 |
1.3.1 加氢脱金属法 | 第17-18页 |
1.3.2 溶剂抽提法 | 第18页 |
1.3.3 组合工艺 | 第18-19页 |
1.3.4 化学法 | 第19页 |
1.3.5 电化学法 | 第19页 |
1.3.6 金属钝化法 | 第19-20页 |
1.3.7 整合分离法 | 第20-21页 |
1.4 电脱盐工艺简介 | 第21-22页 |
1.4.1 电脱盐的必要性 | 第21页 |
1.4.2 电脱盐原理 | 第21-22页 |
1.5 论文选题意义及研究方案 | 第22-24页 |
第二章 羧甲基纤维素黄原酸酯重金属脱除剂的制备及性能研究 | 第24-41页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 主要试剂和仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 羧甲基纤维素黄原酸酯的制备与条件优化 | 第26-27页 |
2.2.3 DTC-CMC的表征 | 第27-28页 |
2.2.4 脱金属性能测试方法 | 第28页 |
2.2.5 脱除剂的脱金属率测定方法 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-39页 |
2.3.1 红外光谱(FT-IR) | 第29-31页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM) | 第31-32页 |
2.3.3 制备工艺对DTC-CMC脱金属性能的影响 | 第32-35页 |
2.3.4 电脱盐参数对DTC-CMC脱金属性能的影响 | 第35-39页 |
2.4 小结 | 第39-41页 |
第三章 羧甲基纤维素基三元共聚重金属脱除剂的制备及性能研究 | 第41-57页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验部分 | 第41-45页 |
3.2.1 主要试剂和仪器 | 第41-42页 |
3.2.2 羧甲基纤维素基三元共聚重金属脱除剂的制备 | 第42-43页 |
3.2.3 CMC-HPA-AM的表征方法 | 第43-45页 |
3.2.4 脱金属性能测试及镍钒含量分析方法 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-55页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第45-46页 |
3.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第46页 |
3.3.3 溴值分析 | 第46-47页 |
3.3.4 制备工艺对CMC-HPA-AM重金属脱除性能的影响 | 第47-52页 |
3.3.5 电脱盐参数对CMC-HPA-AM脱金属性能的影响 | 第52-55页 |
3.5 小结 | 第55-57页 |
第四章 羧甲基纤维素基三元共聚重金属脱除剂的复配 | 第57-63页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验部分 | 第57-58页 |
4.2.1 主要试剂和仪器 | 第57-58页 |
4.2.2 三元共聚重金属脱除剂复配实验及性能测试 | 第58页 |
4.2.3 脱金属性能测试及镍钒含量分析方法 | 第58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-61页 |
4.3.1 复配单体的原油脱金属性能 | 第58-59页 |
4.3.2 基于CMC-HPA-AM的环保型复配脱金属剂的制备和性能测试 | 第59-61页 |
4.4 小结 | 第61-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-67页 |
5.1 结论 | 第63-65页 |
5.1.1 羧甲基纤维素黄原酸酯重金属脱除剂的制备及性能研究 | 第63-64页 |
5.1.2 羧甲基纤维素基三元共聚重金属脱除剂的制备及性能研究 | 第64页 |
5.1.3 羧甲基纤维素基三元共聚重金属脱除剂的复配 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-67页 |
硕士期间发表的学术论文和专利清单 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |