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不同晶型氧化铝载体制备及其催化剂对汽油加氢脱硫性能研究

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不同晶型氧化铝载体制备及其催化剂对汽油加氢脱硫性能研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
引言第9-10页
第1章 文献综述第10-28页
  1.1 FCC汽油中硫化物的分布第10页
  1.2 FCC汽油加氢脱硫机理第10-11页
  1.3 FCC汽油脱硫技术第11-14页
    1.3.1 FCC非加氢脱硫技术第11-12页
    1.3.2 FCC汽油加氢脱硫技术第12-14页
  1.4 微波脱硫技术第14-18页
    1.4.1 微波加热原理第14-15页
    1.4.2 微波加速化学反应机理第15-16页
    1.4.3 微波辅助脱硫的现状第16-18页
  1.5 加氢脱硫催化剂第18-19页
    1.5.1 加氢脱硫催化剂活性组分第18页
    1.5.2 加氢脱硫催化剂载体第18-19页
  1.6 氢氧化铝和氧化铝的分类第19-24页
    1.6.1 氢氧化铝第19-20页
    1.6.2 氧化铝第20-24页
  1.7 固体颗粒在微波场中的行为第24-27页
  1.8 文献综述小结第27-28页
第2章 实验部分第28-34页
  2.1 实验药品及仪器设备第28-29页
    2.1.1 实验药品第28-29页
    2.1.2 实验仪器及设备第29页
  2.2 载体及催化剂的制备方法第29-30页
    2.2.1 载体的制备方法第29页
    2.2.2 催化剂的制备方法第29-30页
  2.3 载体与催化剂的表征方法第30-31页
    2.3.1 X射线衍射(XRD)表征第30页
    2.3.2 氮气吸附脱附(BET)表征第30页
    2.3.3 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)表征第30页
    2.3.4 H2程序升温还原(H2-TPR)表征第30页
    2.3.5 介电性质第30-31页
  2.4 催化剂加氢性能评价第31-34页
    2.4.0 实验原料第31-32页
    2.4.1 评价装置及操作方法第32页
    2.4.2 催化剂的预硫化第32-33页
    2.4.3 HDS反应条件第33页
    2.4.4 原料及产品分析第33-34页
第3章 不同晶型氧化铝载体的制备及表征第34-55页
  3.1 氢氧化铝前驱体的选择第34-38页
    3.1.1 不同氢氧化铝的XRD表征第34-37页
    3.1.2 不同氢氧化铝的FT-IR表征第37-38页
  3.2 拟薄水铝石为原料的氧化铝的制备第38-42页
    3.2.1 焙烧温度对氧化铝晶型的影响第38-40页
    3.2.2 不同晶型氧化铝的N2吸附脱附表征第40-41页
    3.2.3 不同晶型氧化铝的红外表征第41-42页
  3.3 薄水铝石为原料的氧化铝的制备第42-47页
    3.3.1 焙烧温度对氧化铝晶型的影响第42-44页
    3.3.2 不同晶型氧化铝的N2吸附脱附表征第44-46页
    3.3.3 不同晶型氧化铝的红外表征第46-47页
  3.4 β-三水铝石为原料的氧化铝的制备第47-51页
    3.4.1 焙烧温度对氧化铝晶型的影响第47-48页
    3.4.2 不同晶型氧化铝的N2吸附脱附表征第48-50页
    3.4.3 不同晶型氧化铝的红外表征第50-51页
  3.5 不同原料制备的氧化铝的性能比较第51-54页
    3.5.1 不同原料制备的氧化铝XRD分析第51-53页
    3.5.2 不同原料制备的氧化铝BET分析第53-54页
  3.6 本章小结第54-55页
第4章 载体及催化剂的介电性质和HDS性能研究第55-72页
  4.1 氧化铝载体的介电性质第55-59页
    4.1.1 不同焙烧温度及升温速率对于氧化铝介电性质的影响第56-58页
    4.1.2 不同原料对不同晶型氧化铝介电性质的影响第58-59页
  4.2 氧化铝载体催化剂的制备第59-66页
    4.2.1 氧化铝载体催化剂的XRD表征第61-64页
    4.2.2 氧化铝载体催化剂的H2-TPR表征第64-66页
  4.3 不同载体催化剂的介电性质第66-69页
    4.3.1 不同晶型氧化铝氧化态催化剂的介电性质第66-67页
    4.3.2 不同晶型氧化铝硫化态催化剂的介电性质第67-68页
    4.3.3 不同活性组分硫化态催化剂的介电性质第68-69页
    4.3.4 复合载体催化剂的介电性质第69页
  4.4 催化剂噻吩模型化合物HDS性能评价第69-71页
  4.5 本章小结第71-72页
第5章 微波强化FCC汽油加氢脱硫反应的研究第72-84页
  5.1 单模腔反应器电磁场模拟第72-77页
    5.1.1 单模腔反应器模拟方法第72页
    5.1.2 单模腔反应器模型建立第72-73页
    5.1.3 功率密度分布结果分析第73-75页
    5.1.4 催化剂床层温度分布结果分析第75-77页
  5.2 微波对FCC汽油中硫化物脱除的影响第77-81页
    5.2.1 微波对FCC汽油脱硫率的影响第77-78页
    5.2.2 微波对FCC汽油烯烃饱和率的影响第78-79页
    5.2.3 微波对FCC汽油加氢脱硫选择性的影响第79-81页
  5.3 微波对FCC汽油中烃组成的影响第81-82页
  5.4 小结第82-84页
第6章 结论第84-86页
参考文献第86-90页
致谢第90页

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