《含钛分子筛催化H2O2氧化模拟柴油脱硫》资料目录:
第一章 文献综述 7-23
1.1 石油燃料中的含硫化合物 7-10
1.1.1 燃料中含硫化合物的危害 7-8
1.1.2 柴油硫含量标准 8-9
1.1.3 石油燃料中硫的分布 9-10
1.2 柴油加氢脱硫 10-15
1.2.1 国外主要的加氢催化剂及工艺技术 11-12
1.2.2 我国加氢技术的研究进展 12-13
1.2.3 加氢脱硫的最新技术 13-14
1.2.4 柴油加氢脱硫技术存在的问题 14-15
1.3 柴油氧化脱硫 15-20
1.3.1 国外的研究情况 15-17
1.3.2 国内研究进展 17-18
1.3.3 其它氧化技术 18-19
1.3.4 各种氧化法的比较 19-20
1.4 其它脱硫方法 20-21
1.4.1 吸附脱硫 20
1.4.2 萃取法脱硫 20-21
1.4.3 络合脱硫法 21
1.5 本论文的研究内容 21-23
1.5.1 柴油过氧化氢氧化脱硫法的优点 21
1.5.2 现有柴油氧化脱硫法存在的问题 21-22
1.5.3 本文的研究目的及内容 22-23
第二章 实验部分 23-34
2.1 实验所用试剂及仪器 23-24
2.2 Ti-HMS分子筛的制备 24-25
2.2.1 实验原理 24
2.2.2 合成步骤 24-25
2.3 Ti-MSU分子筛的制备 25
2.3.1 实验原理 25
2.3.2 合成步骤 25
2.4 氧化脱硫反应 25-27
2.4.1 实验原理 25
2.4.2 实验步骤 25-26
2.4.3 数据处理 26-27
2.5 催化剂的表征 27-34
2.5.1 X-射线衍射(XRD) 28
2.5.2 傅立叶变换红外光谱(FTIR) 28-30
2.5.3 紫外漫反射光谱(UV-Vis) 30-31
2.5.4 N_2物理吸附(BET) 31-32
2.5.5 热失重分析法(TGA) 32-34
第三章 Ti-HMS 和 Ti-MSU的表征结果与讨论 34-41
3.1 前言 34
3.2 X-射线粉末衍射(XRD) 34-36
3.3 N_2物理吸附(BET) 36
3.4 傅立叶变换红外光谱(FT-IR) 36-38
3.5 热失重分析法(TGA) 38-39
3.6 Ti-HMS分子筛UV-Vis表征 39-40
3.7 本章小结 40-41
第四章 Ti-HMS催化过氧化氢氧化脱硫 41-50
4.1 前言 41
4.2 催化氧化法脱硫基本原理 41-42
4.3 反应产物的分析 42-45
4.3.1 反应物前后的色谱分析 42-44
4.3.2 反应产物的气相色谱-质谱(GC-MS)连用分析 44
4.3.3 反应产物的FTIR分析 44-45
4.4 DBT催化氧化脱硫反应 45-46
4.5 Ti-HMS不同Si/Ti比对脱硫率的影响 46
4.6 反应温度对脱硫率的影响 46-47
4.7 反应时间对脱硫率的影响 47-48
4.8 过氧化氢加入量对脱硫率的影响 48-49
4.9 本章小结 49-50
第五章 Ti-MSU催化过氧化氢氧化脱硫 50-56
5.1 前言 50-51
5.2 不同分子筛对噻吩类硫化物脱硫率的影响 51-52
5.3 Ti-MSU不同Si/Ti比对氧化脱硫率的影响 52
5.4 反应温度对脱硫率的影响 52-53
5.5 反应时间对脱硫率的影响 53-54
5.6 过氧化氢加入量对脱硫率的影响 54-55
5.7 本章小结 55-56
结论
内容简介:目前国内外采用的脱硫工艺主要是加氢脱硫(HDS),但是采用此工艺实现深度脱硫,需要高温、高压和大反应装置,使得设备投资和操作费用增大。因此,氧化脱硫(ODS)工艺作为加氢脱硫的替代或补充工艺开始引起国内外研究者的重视。分子筛催化H2O2氧化脱硫反应,由于具有反应条件温和、操作费用低、可实现深度脱硫、催化剂可回收再利用等优点,成为世界各国研究的热点。本工作分别以十二胺(DDA)和非离子型表面活性剂烷基聚氧乙烯基醚(AEO9)为模板剂,以正硅酸乙脂(TEOS)为硅源,以钛酸丁脂(TBOT)为钛源,合成了中孔分子筛Ti-HMS和Ti-MSU。用XRD、BET、FTIR和UV-Vis等分析手段对合成的分子筛样品进行了表征。结果表明,合成的两种分子筛样品分别具有典型的Ti-HMS和Ti-MSU结构特征。本工作将二苯并噻吩(DBT)溶于正辛烷制成模拟柴油,分别以中孔分子筛Ti-HMS和Ti-MSU为催化剂,以30(wt.)% H2O2为氧化剂,对模拟柴油的氧化脱硫进行了研究,考察了不同分子筛催化剂、硅钛比及反应条件,对催化剂活性的影响。实验结果表明,30%H2O2-Ti-HMS体系能有效地将模拟柴油中的有机硫化物氧化,脱硫率可达80%;随着Ti-HMS硅钛比的降低,温度的升高,反应时间的延长,H2O2加入量的增加,DBT的脱硫率升高。30%H2O2-Ti-MSU体系脱硫率最高,达58%。合成Ti-MSU所使用的非离子型表面活性剂廉价、无毒、可生物降解,作为一种新型的催化剂,具有广阔的应用前景。GC/MS分析和FTIR分析均表明,DBT氧化产物主要为砜。
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