超強堿型離子液體在柴油深度氧化脫硫中的應(yīng)用研究
發(fā)布時間:2022-12-11 05:24
含硫燃油燃燒后產(chǎn)生的硫氧化物是造成酸雨、霧霾等環(huán)境問題的主要原因。因此燃油深度脫硫生產(chǎn)低硫燃油,進而減少硫氧化物的排放是控制環(huán)境污染的重要任務(wù)之一。氧化脫硫(ODS)是一種低能耗、操作簡單、條件溫和、選擇性高的非加氫脫硫技術(shù)。而功能化離子液體的萃取氧化脫硫(ECODS)技術(shù)作為氧化脫硫(ODS)的重要分支,可以同時實現(xiàn)燃油中硫化物的轉(zhuǎn)化和脫除,到達油品深度脫硫效果。本論文中合成了兩類超強堿型離子液體催化劑,并深入研究了兩類催化劑在以H2O2為氧化劑的萃取氧化脫硫(ECODS)中的性能與過程。首先設(shè)計并合成了質(zhì)子化超強堿離子液體[HDBN]Cl/nZnCl2(n=1,2和3),利用~1H NMR、FT-IR、MS等表征方法驗證其化學(xué)結(jié)構(gòu),證明該離子液體的陽離子[HDBN]+存在的異構(gòu)化構(gòu)型以及構(gòu)型改變對氧化脫硫性能的效果。系統(tǒng)研究了不同操作條件對[HDBN]Cl/ZnCl2脫硫效果的影響并優(yōu)化反應(yīng)條件,結(jié)果表明:在溫度為60℃,離子液體和模型油的質(zhì)量比為1:10,H2<...
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第1章 文獻綜述
1.1 研究背景
1.2 燃油中硫化物的類型
1.3 燃油的脫硫技術(shù)
1.3.1 加氫脫硫技術(shù)
1.3.2 非加氫脫硫技術(shù)
1.3.3 氧化脫硫技術(shù)
1.4 本課題的意義和研究內(nèi)容
第2章 催化劑的制備及萃取氧化脫硫?qū)嶒?br> 2.1 引言
2.2 試劑
2.3 儀器和設(shè)備
2.4 離子液體的制備
2.4.1 質(zhì)子化超強堿離子液體的制備
2.4.2 烷基化超強堿離子液體的制備
2.5 萃取氧化脫硫?qū)嶒?br> 2.5.1 模型油的制備
2.5.2 萃取氧化脫硫?qū)嶒?br> 2.5.3 離子液體的表征方法
2.5.4 離子液體重復(fù)脫硫?qū)嶒?br>第3章 質(zhì)子化超強堿離子液體萃取氧化脫硫研究
3.1 引言
3.2 離子液體的性質(zhì)
3.2.1 離子液體的粘度
3.2.2 離子液體的脫硫性能比較
3.3 離子液體的結(jié)構(gòu)分析
3.3.1 離子液體的構(gòu)型分析
3.3.2 離子液體的核磁共振譜圖表征
3.3.3 離子液體的紅外光譜表征
3.3.4 離子液體的質(zhì)譜表征
3.3.5 離子液體的熱重分析
3.3.6 構(gòu)型對離子液體脫硫效果的影響
3.4 反應(yīng)條件對脫硫效果的影響
3.4.1 反應(yīng)溫度對離子液體脫硫效果的影響
3.4.2 離子液體用量對脫硫效果的影響
3.4.3 氧化劑用量對脫硫效果的影響
3.4.4 離子液體對不同硫化物脫硫效果的影響
3.5 離子液體的重復(fù)使用性能
3.6 真實柴油的脫硫性能研究
3.7 本章小結(jié)
第4章 烷基化超強堿離子液體萃取氧化脫硫研究
4.1 引言
4.2 離子液體的粘度和萃取氧化性能的初步研究
4.2.1 離子液體的粘度
4.2.2 離子液體的脫硫性能比較
4.3 離子液體的表征分析
4.3.1 離子液體的核磁共振譜圖表征
4.3.2 離子液體的紅外譜圖表征
4.3.3 離子液體的質(zhì)譜表征
4.3.4 離子液體的熱重分析
4.4 反應(yīng)條件對脫硫效果的影響
4.4.1 反應(yīng)溫度對離子液體脫硫效果的影響
4.4.2 催化氧化反應(yīng)的動力學(xué)研究
4.4.3 離子液體用量對脫硫效果的影響
4.4.4 氧化劑用量對脫硫效果的影響
4.4.5 離子液體對不同硫化物脫硫效果的影響
4.5 離子液體的重復(fù)使用性能
4.6 真實柴油的脫硫性能研究
4.7 本章小結(jié)
第5章 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 主要創(chuàng)新點
5.3 展望
參考文獻
發(fā)表論文和參加科研情況說明
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]原料性質(zhì)對柴油超深度加氫脫硫NiMoW/Al2O3催化劑活性穩(wěn)定性的影響[J]. 張樂,李明豐,丁石,李會峰. 石油學(xué)報(石油加工). 2017(05)
[2]增溶劑強化模擬柴油生物脫硫研究[J]. 陳晗,李偉. 高;瘜W(xué)工程學(xué)報. 2017(03)
[3]高性能柴油超深度加氫脫硫催化劑RS-2100和RS-2200的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用[J]. 張樂,李明豐,聶紅,李會峰,王哲,胡志海,劉學(xué)芬,丁石. 石油煉制與化工. 2017(06)
[4]Ni離子交換的SBA-15介孔吸附劑上柴油的深度吸附脫硫[J]. 張金玲,雷悅. 建材與裝飾. 2017(22)
[5]清潔柴油加氫脫硫技術(shù)進展[J]. 楊英,肖立楨. 石油化工技術(shù)與經(jīng)濟. 2015(03)
[6]Deep Extractive Desulfurization of Gasoline with Ionic Liquids Based on Metal Halide[J]. Wang Haojie,He Jianxun,Yang Cairong,Zhang Hang. China Petroleum Processing & Petrochemical Technology. 2014(02)
[7]我國車用柴油標準現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 司云航,朱玉琴,鄒蓉梅,郭凡,王嘉春. 石油與天然氣化工. 2014(01)
[8]催化裂化汽油中含硫化物類型及分布規(guī)律[J]. 魏秀萍,賈黎黎,趙運芳. 精細石油化工. 2013(06)
[9]柴油脫硫技術(shù)研究進展[J]. 趙春艷. 化學(xué)與生物工程. 2012(02)
[10]MoO3/Al2O3介孔催化劑在柴油氧化脫硫中的應(yīng)用[J]. 李宇慧,馮麗娟,王景剛,徐康文,李春虎. 石油學(xué)報(石油加工). 2011(06)
本文編號:3718220
【文章頁數(shù)】:81 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第1章 文獻綜述
1.1 研究背景
1.2 燃油中硫化物的類型
1.3 燃油的脫硫技術(shù)
1.3.1 加氫脫硫技術(shù)
1.3.2 非加氫脫硫技術(shù)
1.3.3 氧化脫硫技術(shù)
1.4 本課題的意義和研究內(nèi)容
第2章 催化劑的制備及萃取氧化脫硫?qū)嶒?br> 2.1 引言
2.2 試劑
2.3 儀器和設(shè)備
2.4 離子液體的制備
2.4.1 質(zhì)子化超強堿離子液體的制備
2.4.2 烷基化超強堿離子液體的制備
2.5 萃取氧化脫硫?qū)嶒?br> 2.5.1 模型油的制備
2.5.2 萃取氧化脫硫?qū)嶒?br> 2.5.3 離子液體的表征方法
2.5.4 離子液體重復(fù)脫硫?qū)嶒?br>第3章 質(zhì)子化超強堿離子液體萃取氧化脫硫研究
3.1 引言
3.2 離子液體的性質(zhì)
3.2.1 離子液體的粘度
3.2.2 離子液體的脫硫性能比較
3.3 離子液體的結(jié)構(gòu)分析
3.3.1 離子液體的構(gòu)型分析
3.3.2 離子液體的核磁共振譜圖表征
3.3.3 離子液體的紅外光譜表征
3.3.4 離子液體的質(zhì)譜表征
3.3.5 離子液體的熱重分析
3.3.6 構(gòu)型對離子液體脫硫效果的影響
3.4 反應(yīng)條件對脫硫效果的影響
3.4.1 反應(yīng)溫度對離子液體脫硫效果的影響
3.4.2 離子液體用量對脫硫效果的影響
3.4.3 氧化劑用量對脫硫效果的影響
3.4.4 離子液體對不同硫化物脫硫效果的影響
3.5 離子液體的重復(fù)使用性能
3.6 真實柴油的脫硫性能研究
3.7 本章小結(jié)
第4章 烷基化超強堿離子液體萃取氧化脫硫研究
4.1 引言
4.2 離子液體的粘度和萃取氧化性能的初步研究
4.2.1 離子液體的粘度
4.2.2 離子液體的脫硫性能比較
4.3 離子液體的表征分析
4.3.1 離子液體的核磁共振譜圖表征
4.3.2 離子液體的紅外譜圖表征
4.3.3 離子液體的質(zhì)譜表征
4.3.4 離子液體的熱重分析
4.4 反應(yīng)條件對脫硫效果的影響
4.4.1 反應(yīng)溫度對離子液體脫硫效果的影響
4.4.2 催化氧化反應(yīng)的動力學(xué)研究
4.4.3 離子液體用量對脫硫效果的影響
4.4.4 氧化劑用量對脫硫效果的影響
4.4.5 離子液體對不同硫化物脫硫效果的影響
4.5 離子液體的重復(fù)使用性能
4.6 真實柴油的脫硫性能研究
4.7 本章小結(jié)
第5章 結(jié)論與展望
5.1 結(jié)論
5.2 主要創(chuàng)新點
5.3 展望
參考文獻
發(fā)表論文和參加科研情況說明
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]原料性質(zhì)對柴油超深度加氫脫硫NiMoW/Al2O3催化劑活性穩(wěn)定性的影響[J]. 張樂,李明豐,丁石,李會峰. 石油學(xué)報(石油加工). 2017(05)
[2]增溶劑強化模擬柴油生物脫硫研究[J]. 陳晗,李偉. 高;瘜W(xué)工程學(xué)報. 2017(03)
[3]高性能柴油超深度加氫脫硫催化劑RS-2100和RS-2200的開發(fā)及工業(yè)應(yīng)用[J]. 張樂,李明豐,聶紅,李會峰,王哲,胡志海,劉學(xué)芬,丁石. 石油煉制與化工. 2017(06)
[4]Ni離子交換的SBA-15介孔吸附劑上柴油的深度吸附脫硫[J]. 張金玲,雷悅. 建材與裝飾. 2017(22)
[5]清潔柴油加氫脫硫技術(shù)進展[J]. 楊英,肖立楨. 石油化工技術(shù)與經(jīng)濟. 2015(03)
[6]Deep Extractive Desulfurization of Gasoline with Ionic Liquids Based on Metal Halide[J]. Wang Haojie,He Jianxun,Yang Cairong,Zhang Hang. China Petroleum Processing & Petrochemical Technology. 2014(02)
[7]我國車用柴油標準現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 司云航,朱玉琴,鄒蓉梅,郭凡,王嘉春. 石油與天然氣化工. 2014(01)
[8]催化裂化汽油中含硫化物類型及分布規(guī)律[J]. 魏秀萍,賈黎黎,趙運芳. 精細石油化工. 2013(06)
[9]柴油脫硫技術(shù)研究進展[J]. 趙春艷. 化學(xué)與生物工程. 2012(02)
[10]MoO3/Al2O3介孔催化劑在柴油氧化脫硫中的應(yīng)用[J]. 李宇慧,馮麗娟,王景剛,徐康文,李春虎. 石油學(xué)報(石油加工). 2011(06)
本文編號:3718220
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