离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文

离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文

ID:1422757

大小:3.74 MB

页数:73页

时间:2017-11-11

离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文_第1页
离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文_第2页
离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文_第3页
离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文_第4页
离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文_第5页
资源描述:

《离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、离子液体的制备及其在脱硫中的应用毕业论文目录摘要IABSTRACTIII目录V第一章绪论11.1引言11.2离子液体的简介11.2.1离子液体及其特点11.2.2离子液体的发展历程21.2.3离子液体的组成与分类31.2.4离子液体的合成41.2.5离子液体在汽油脱硫中的应用71.3汽油脱硫技术概论91.3.1催化裂化汽油原料加氢处理91.3.2选择性加氢脱硫91.3.3非选择性加氢脱硫91.3.4吸附脱硫101.3.5氧化脱硫(ODS)101.3.6溶剂萃取脱硫11691.3.7生物脱硫(BDS)111.

2、4论文主要研究内容及创新点111.4.1主要研究内容111.4.2创新点12第二章实验方案及分析方法132.1实验药品和仪器132.2实验方法142.2.1离子液体的合成142.2.2模拟汽油中含硫化合物的选择142.2.3离子液体在汽油脱硫中的应用142.3分析方法152.3.1气相色谱法测定模拟汽油中的硫含量152.3.2电量法测定催化裂化汽油中的总硫172.3.3气相色谱法测定催化裂化汽油中的烯烃含量17第三章离子液体的制备和表征193.1离子液体1-丁基-3-甲基四氟硼酸盐的制备193.1.1合成原

3、理193.1.2原料的预处理193.1.3合成与纯化193.1.4中间体[BMIM]Br的实验结果与讨论203.1.5离子液体[BMIM]BF4的实验结果与讨论253.1.6[BMIM]Br及[BMIM]BF4的红外图谱表征及结果分析273.2金属盐酸三乙胺盐离子液体的制备293.2.1合成原理293.2.2合成实验293.2.3离子液体的物性研究303.3本章小结32第四章离子液体[BMIM]BF4氧化萃取脱硫34694.1氧化脱硫原理344.2脱硫实验344.2.1直接萃取脱硫344.2.2氧化萃取脱硫

4、344.3离子液体的再生354.4结果与讨论354.4.1直接萃取和氧化-萃取脱硫的比较354.4.2剂油比对脱硫效果的影响354.4.3氧化时间对脱硫效果的影响364.4.4V(H2O2)对脱硫效果的影响374.4.5温度对脱硫效果的影响374.4.6离子液体的重复使用384.4.7脱硫前后模拟汽油的气相色谱图394.5本章小结40第五章盐酸三乙胺盐离子液体在汽油脱硫中的应用415.1脱硫机理415.2脱硫实验415.3离子液体的再生425.4单因素实验的结果与讨论425.4.1离子液体的阳离子不同对脱硫

5、率的影响425.4.2剂油比对脱硫率的影响435.4.3萃取温度对脱硫率的影响435.4.4萃取时间对脱硫率的影响445.4.5静置时间对脱硫率的影响455.4.6离子液体的重复使用465.4.7脱硫前后模拟汽油的气相色谱图465.5用响应面法优化汽油脱硫工艺475.5.1Plackett-Burman实验设计及显著因素的确定475.5.2Box-Behnken设计方案及结果49695.6盐酸三乙胺盐类离子液体在FCC汽油中的脱硫降烯烃性能535.6.1FCC汽油中的脱硫性能535.6.2盐酸三乙胺盐离子液

6、体对FCC汽油中烯烃的影响545.7本章小结61第六章结论626.1结论62参考文献64研究生阶段发表论文和参加科研情况69致谢7069第一章绪论1.1引言随着汽车工业的发展,汽车的应用越来越普及,车用汽油的消耗量也与日俱增。据有关资料统计1995年世界上汽车的数量为6.6亿辆,预计到2015年将达到10.4亿辆。汽车的存在极大地方便和改善了人们的工作和生活,但同时汽车尾气中的污染物排放越来越大,大气污染的问题越来越严重,这一问题已经引起了世界各国的普遍关注。在我国,催化裂化汽油(FCC)占汽油生产总量的8

7、0%以上,但其含硫量远高于国外水平。因此广泛开展FCC汽油脱硫新技术的研究,已成为我国炼油行业的当务之急。近几年来,离子液体由于其独特的化学和物理性质得到了世界各国的广泛的关注。离子液体作为一种绿色溶剂,将其应用到汽油脱硫的应用中已有不少文献报道,并取得了一定的进展。1.2离子液体的简介1.2.1离子液体及其特点离子液体(ionicliquid,简称IL),是指全部由离子组成的液体,因为其在室温或接近室温下呈液态,人们通常将其称为室温离子液体(room-temperatureionicliquid),室温熔

8、融盐(room-temperaturemoltensalt)、液态有机盐(liquidorganicsalt)等[1],到目前为止尚无统一的名称,但倾向于简称离子液体(ionicliquidIL)。它一般由有机阳离子和无机阴离子组成,在离子化合物中,阴阳离子之间的作用力是库仑力,其大小与阴阳离子的电荷数量及半径相关,离子半径越大,它们之间的作用力越小,离子化合物的熔点就越低。某些离子化合物的阴阳离子体积很大,结构

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。