多酸离子液体模板合成含钨介孔二氧化硅催化剂用于燃油氧化脱硫研究.doc
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多酸离子液体模板合成含钨介孔二氧化硅催化剂用于燃油氧化脱硫研究
Synthesis of Tungsten-containing Mesoporous Silica Catalyst with Acid Ionic Liquids Template for Oxidative Desulfurization of Fuel
1.45万字 34页 原创作品,已通过查重系统
目 录
第一章 文献综述 - 1 -
1.1 选题背景 - 1 -
1.2 燃油的几种脱硫方法 - 1 -
1.2.1 加氢脱硫法 - 1 -
1.2.2 萃取脱硫法 - 2 -
1.2.3 吸附脱硫法 - 2 -
1.2.4 生物脱硫法 - 3 -
1.2.5 氧化脱硫法 - 4 -
1.3 离子液体简介 - 5 -
1.3.1 离子液体的特点 - 5 -
1.3.2 离子液体的种类 - 5 -
1.3.3 离子液体在脱硫中的应用 - 6 -
1.4 介孔材料简介 - 6 -
1.4.1 介孔材料的分类 - 6 -
1.4.2 介孔材料的合成 - 7 -
1.5 杂多酸化合物 - 9 -
1.6 本实验研究内容和目的 - 10 -
第二章 实验部分 - 11 -
2.1 试剂 - 11 -
2.2 仪器和设备 - 11 -
2.3 催化剂的制备 - 12 -
2.3.1 [C16mim]2W2O11的合成 - 12 -
2.3.2 W-SiO2的合成 - 13 -
2.4催化剂的表征 - 13 -
2.5 催化氧化脱硫实验 - 13 -
第三章 结果讨论 - 14 -
3.1 催化剂的表征 - 14 -
3.1.1 催化剂的XRD表征 - 14 -
3.1.2催化剂N2吸附脱附表征 - 14 -
3.1.3 催化剂的紫外漫反射光谱分析 - 16 -
3.1.4 催化剂的XPS表征 - 17 -
3.1.5 催化剂的TEM表征 - 18 -
3.2 脱硫活性考察 - 18 -
3.2.1 不同催化剂对脱硫率的影响 - 18 -
3.2.2 不同反应温度对脱硫率的影响 - 19 -
3.2.3 H2O2用量对脱硫率的影响 - 20 -
3.2.4 催化剂用量对脱硫效果的影响 - 21 -
3.2.5不同底物的性质对脱硫效果的影响 - 22 -
第四章 结论 - 25 -
参考文献 - 26 -
Abstract: - 29 -
致谢 - 30 -
摘要:
本文合成了功能化多酸离子液体[C16mim]W2O11,并以此功能化离子液体作模板剂兼钨源,合成了不同钨含量的介孔二氧化硅材料,利用小角XRD,N2-吸附脱附,DRS,XPS和TEM等表征方法对催化剂的结构和组成进行分析。以二苯并噻吩(DBT)作为模型化合物,研究了含钨介孔二氧化硅催化剂在吸附催化氧化脱硫体系中的催化氧化脱硫效果。实验中系统考察了不同负载量,不同反应温度,不同双氧水用量,不同催化剂用量等对脱硫活性的影响关系,并得出了最佳反应条件。当m(0.2 W-SiO2) = 7.5 mg,n(H2O2)/n(DBT) = 3,T = 60 ℃,t = 30 min时脱硫率可达100%,实现深度脱硫的目的。实验中还考察吸附催化氧化脱硫体系对不同底物的脱硫效果,结果发现对DT,46-DMDBT脱硫率均可达到100%。循环实验表明该催化氧化脱硫体系循环使用9次后仍然能够达到深度脱硫的目的。
关键词:多酸离子液体;介孔材料;脱硫;催化氧化
Synthesis of Tungsten-containing Mesoporous Silica Catalyst with Acid Ionic Liquids Template for Oxidative Desulfurization of Fuel
1.45万字 34页 原创作品,已通过查重系统
目 录
第一章 文献综述 - 1 -
1.1 选题背景 - 1 -
1.2 燃油的几种脱硫方法 - 1 -
1.2.1 加氢脱硫法 - 1 -
1.2.2 萃取脱硫法 - 2 -
1.2.3 吸附脱硫法 - 2 -
1.2.4 生物脱硫法 - 3 -
1.2.5 氧化脱硫法 - 4 -
1.3 离子液体简介 - 5 -
1.3.1 离子液体的特点 - 5 -
1.3.2 离子液体的种类 - 5 -
1.3.3 离子液体在脱硫中的应用 - 6 -
1.4 介孔材料简介 - 6 -
1.4.1 介孔材料的分类 - 6 -
1.4.2 介孔材料的合成 - 7 -
1.5 杂多酸化合物 - 9 -
1.6 本实验研究内容和目的 - 10 -
第二章 实验部分 - 11 -
2.1 试剂 - 11 -
2.2 仪器和设备 - 11 -
2.3 催化剂的制备 - 12 -
2.3.1 [C16mim]2W2O11的合成 - 12 -
2.3.2 W-SiO2的合成 - 13 -
2.4催化剂的表征 - 13 -
2.5 催化氧化脱硫实验 - 13 -
第三章 结果讨论 - 14 -
3.1 催化剂的表征 - 14 -
3.1.1 催化剂的XRD表征 - 14 -
3.1.2催化剂N2吸附脱附表征 - 14 -
3.1.3 催化剂的紫外漫反射光谱分析 - 16 -
3.1.4 催化剂的XPS表征 - 17 -
3.1.5 催化剂的TEM表征 - 18 -
3.2 脱硫活性考察 - 18 -
3.2.1 不同催化剂对脱硫率的影响 - 18 -
3.2.2 不同反应温度对脱硫率的影响 - 19 -
3.2.3 H2O2用量对脱硫率的影响 - 20 -
3.2.4 催化剂用量对脱硫效果的影响 - 21 -
3.2.5不同底物的性质对脱硫效果的影响 - 22 -
第四章 结论 - 25 -
参考文献 - 26 -
Abstract: - 29 -
致谢 - 30 -
摘要:
本文合成了功能化多酸离子液体[C16mim]W2O11,并以此功能化离子液体作模板剂兼钨源,合成了不同钨含量的介孔二氧化硅材料,利用小角XRD,N2-吸附脱附,DRS,XPS和TEM等表征方法对催化剂的结构和组成进行分析。以二苯并噻吩(DBT)作为模型化合物,研究了含钨介孔二氧化硅催化剂在吸附催化氧化脱硫体系中的催化氧化脱硫效果。实验中系统考察了不同负载量,不同反应温度,不同双氧水用量,不同催化剂用量等对脱硫活性的影响关系,并得出了最佳反应条件。当m(0.2 W-SiO2) = 7.5 mg,n(H2O2)/n(DBT) = 3,T = 60 ℃,t = 30 min时脱硫率可达100%,实现深度脱硫的目的。实验中还考察吸附催化氧化脱硫体系对不同底物的脱硫效果,结果发现对DT,46-DMDBT脱硫率均可达到100%。循环实验表明该催化氧化脱硫体系循环使用9次后仍然能够达到深度脱硫的目的。
关键词:多酸离子液体;介孔材料;脱硫;催化氧化
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