柴油深度氧化脱硫技术的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
引言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-25页 |
·柴油脱硫的必要性 | 第12-13页 |
·柴油中存在的有机硫化物 | 第13页 |
·加氢脱硫技术 | 第13-16页 |
·非加氢脱硫技术 | 第16-25页 |
·H_2O_2氧化脱硫 | 第17-19页 |
·臭氧氧化脱硫 | 第19页 |
·超声波脱硫 | 第19-20页 |
·光催化氧化脱硫 | 第20-21页 |
·等离子体氧化脱硫 | 第21-22页 |
·生物脱硫 | 第22-23页 |
·吸附脱硫 | 第23-25页 |
第二章 模拟轻质油的氧化脱硫 | 第25-40页 |
·实验部分 | 第25-27页 |
·氧化脱硫原理 | 第25-26页 |
·硫含量分析方法 | 第26页 |
·实验仪器和试剂 | 第26-27页 |
·实验步骤 | 第27页 |
·KMnO_4/HCl 体系中的氧化反应 | 第27-31页 |
·反应体系pH值对氧化脱硫反应的影响 | 第27-28页 |
·氧化剂KMnO_4加入量对氧化脱硫反应的影响 | 第28-29页 |
·温度对氧化脱硫反应的影响 | 第29-30页 |
·时间对氧化脱硫反应的影响 | 第30页 |
·介质体积对氧化脱硫反应的影响 | 第30-31页 |
·相转移催化剂存在下的氧化反应 | 第31-35页 |
·相转移催化剂对氧化脱硫反应的影响 | 第32页 |
·反应体系pH 值对氧化脱硫反应的影响 | 第32-33页 |
·反应温度对氧化脱硫反应的影响 | 第33-34页 |
·相转移催化剂的加入量对氧化脱硫反应的影响 | 第34-35页 |
·反应时间对氧化脱硫反应的影响 | 第35页 |
·DBT 氧化反应动力学研究 | 第35-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第三章 催化裂化柴油氧化脱硫 | 第40-48页 |
·实验部分 | 第40页 |
·实验仪器和试剂 | 第40页 |
·实验步骤 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-44页 |
·反应体系pH 值对氧化脱硫反应的影响 | 第40-41页 |
·反应温度对氧化脱硫反应的影响 | 第41-42页 |
·氧化剂KMnO_4加入量对氧化脱硫反应的影响 | 第42-43页 |
·反应时间对氧化脱硫反应的影响 | 第43页 |
·相转移催化剂的加入量对氧化脱硫反应的影响 | 第43-44页 |
·氧化柴油的分析 | 第44-47页 |
·脱硫柴油的GC-FPD 分析 | 第44-46页 |
·脱硫柴油的FT-IR 分析 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 加氢柴油氧化脱硫 | 第48-54页 |
·实验部分 | 第48-49页 |
·实验试剂 | 第48页 |
·实验步骤 | 第48-49页 |
·结果与讨论 | 第49-52页 |
·KMnO_4/HCl 体系对加氢柴油的氧化效果 | 第49页 |
·反应时间对氧化脱硫反应的影响 | 第49-50页 |
·KMnO_4用量对氧化脱硫反应的影响 | 第50页 |
·反应体系pH 值对氧化脱硫反应的影响 | 第50-51页 |
·反应温度对氧化脱硫反应的影响 | 第51-52页 |
·红外照射对氧化脱硫反应的影响 | 第52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第五章 柴油萃取脱硫技术研究 | 第54-66页 |
·实验部分 | 第54页 |
·实验试剂 | 第54页 |
·实验步骤 | 第54页 |
·萃取剂的筛选 | 第54-55页 |
·确定萃取工艺条件 | 第55-61页 |
·反应温度对萃取效果的影响 | 第55-57页 |
·反应时间对萃取效果的影响 | 第57-58页 |
·剂油比对萃取效果的影响 | 第58-59页 |
·萃取次数对萃取效果的影响 | 第59-60页 |
·萃取剂含水量对萃取效果的影响 | 第60-61页 |
·正交实验选择最优工艺条件 | 第61-65页 |
·正交实验设计法的特点 | 第61-62页 |
·确定萃取剂的最优工艺条件 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
1. 模拟轻质油的氧化 | 第66页 |
2. FCC 柴油和加氢柴油的氧化 | 第66页 |
3. 萃取工艺条件的确定 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
发表文章目录 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
详细摘要 | 第73-77页 |