高选择性光催化氧化—吸附耦合工艺脱除柴油中的噻吩硫
光催化氧化-吸附脱硫论文 金属有机骨架材料论文 TiO2/SiO2双功能吸附材料论文
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摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 柴油脱硫的背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 中国的环境及能源问题 | 第11页 |
1.1.2 柴油中有机硫化物的危害 | 第11-12页 |
1.1.3 世界主要国家的柴油限硫标准 | 第12-13页 |
1.2 柴油中的有机硫化物 | 第13-14页 |
1.3 国内外主要脱硫技术进展 | 第14-27页 |
1.3.1 加氢脱硫技术 | 第14-17页 |
1.3.2 萃取脱硫技术 | 第17-18页 |
1.3.3 生物脱硫技术 | 第18-19页 |
1.3.4 吸附脱硫技术 | 第19-21页 |
1.3.5 氧化脱硫技术 | 第21-27页 |
1.4 本文的研究思路和研究内容 | 第27-29页 |
1.4.1 研究思路 | 第27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 噻吩硫在三种MOFs材料上的吸附 | 第29-48页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验部分 | 第29-37页 |
2.2.1 实验材料与仪器 | 第29-30页 |
2.2.2 三种MOFs吸附材料的合成 | 第30-31页 |
2.2.3 MOFs材料的表征 | 第31-34页 |
2.2.4 吸附脱硫实验 | 第34-36页 |
2.2.5 吸附脱硫的计算机模拟 | 第36-37页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第37-47页 |
2.3.1 三种MOFs材料的表征 | 第37-38页 |
2.3.2 DBT和 4,6-DMDBT在三种MOFs材料上的吸附等温线 | 第38-40页 |
2.3.3 柴油中其他组分的竞争吸附 | 第40-44页 |
2.3.4 MOFs材料吸附噻吩硫和柴油组分竞争吸附机理的计算机模拟 | 第44-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 TiO_2/SiO_2的光催化氧化-吸附耦合工艺脱硫 | 第48-72页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-53页 |
3.2.1 实验材料与仪器 | 第48-50页 |
3.2.2 光催化剂的合成与准备 | 第50-51页 |
3.2.3 TiO_2双功能吸附剂的表征 | 第51页 |
3.2.4 模拟油品的配制 | 第51页 |
3.2.5 有机硫化物含量的测定 | 第51-52页 |
3.2.6 光催化氧化-吸附耦合实验 | 第52-53页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第53-70页 |
3.3.1 TiO_2双功能吸附剂的脱硫性能比较 | 第53-56页 |
3.3.2 Ti/Si摩尔比对于TiO_2/SiO_2吸附剂的脱硫性能影响 | 第56-59页 |
3.3.3 TiO_2/SiO_2光催化吸附脱除噻吩硫化物的影响因素 | 第59-61页 |
3.3.4 TiO_2/SiO_2光催化吸附脱硫机制 | 第61-65页 |
3.3.50.3TiO_2/0.7SiO_2对DBT的光催化吸附等温线和选择性 | 第65-67页 |
3.3.6 TiO_2/SiO_2的再生性能 | 第67-68页 |
3.3.7 TiO_2/SiO_2对真实油品的光催化吸附脱硫 | 第68-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-72页 |
第四章 负载/掺杂型TiO_2双功能吸附剂的光催化氧化-吸附脱硫性能 | 第72-86页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 实验部分 | 第72-76页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第72-74页 |
4.2.2 光催化剂的合成 | 第74-75页 |
4.2.3 TiO_2双功能吸附剂的表征 | 第75页 |
4.2.4 模拟油品的准备 | 第75页 |
4.2.5 有机硫化物含量的测定 | 第75页 |
4.2.6 光催化氧化-吸附耦合实验 | 第75-76页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第76-84页 |
4.3.1 TiO_2双功能吸附剂的表征 | 第76-78页 |
4.3.2 负载型TiO_2@中孔硅分子筛的紫外光催化吸附脱硫性能 | 第78-81页 |
4.3.3 TiO_2/C_3N_4@SBA-15 的可见光催化吸附脱硫性能 | 第81-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-86页 |
结论与展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-95页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
附件 | 第97页 |
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