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噻吩及甲基噻吩在Y分子篩活性中心上的吸附與轉(zhuǎn)化機(jī)制

發(fā)布時間:2024-07-02 23:14
  運用不同深度脫硫技術(shù)處理流化催化裂化(FCC)汽油前后發(fā)現(xiàn),噻吩及甲基噻吩一直占FCC汽油中噻吩類硫化物主要比例。故噻吩及甲基噻吩的移除成為了深度降低FCC汽油中硫含量不可避免的挑戰(zhàn),F(xiàn)今,關(guān)于它們的轉(zhuǎn)化機(jī)制依舊停留在籠統(tǒng)的B酸和L酸作用這樣宏觀的層面,而與分子篩中活性中心間的關(guān)聯(lián)性研究還鮮有報道。因此,深入分析改性Y分子篩中活性中心的形態(tài)、落位及性質(zhì)和在噻吩及甲基噻吩的吸附與轉(zhuǎn)化過程中所扮演的角色可以為深度降低FCC汽油硫含量提供理論依據(jù)和對未來催化劑的設(shè)計和開發(fā)具有重要的指導(dǎo)意義。本文以NaY、HY、NiY和REUSY分子篩為對象,采用N2吸附、X射線衍射儀(XRD)和電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-AES)等技術(shù)表征了樣品織構(gòu)性質(zhì)。樣品的酸性質(zhì)運用氨氣-程序升溫脫附(NH3-TPD)和吡啶-原位紅外光譜技術(shù)(Py-FTIR)進(jìn)行測定。結(jié)果表明,NaY中僅存在Na+活性中心;HY中鄰近的非骨架鋁物種(AlO+)活性中心增強了硅鋁橋羥基位(Si-OH-Al)的酸性。NiY中除了NiOH

【文章頁數(shù)】:72 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1某典型的催化裂化汽油中各種硫化物類型分布的GC-AED圖

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噻吩及甲基噻吩在Y分子篩活性中心上的吸附與轉(zhuǎn)化機(jī)制結(jié)合GC/MS偶聯(lián)技術(shù)對某種FCC汽油中硫化物進(jìn)行了出了類似的結(jié)論,另外還驚奇地發(fā)現(xiàn)噻吩、2-甲基噻吩別約占整個噻吩硫體系的6.3%、10.0%、13.8%和3尼亞大學(xué),宋春山課題組[12,13]也對某種FCC....


圖1.2FCC汽油中含硫化合物形成的可能性路徑Fig.1.2Possiblewaysofformationofsulfur-containingcompoundspresentinFCCgasoline

圖1.2FCC汽油中含硫化合物形成的可能性路徑Fig.1.2Possiblewaysofformationofsulfur-containingcompoundspresentinFCCgasoline

化物分布特點,研究者們運用不同分析方法(包括XPS和質(zhì)譜分性與定量分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn),作為FCC汽油中噻吩基噻吩在原油中是極少的。Cheng等人[14]通過半的硫化物發(fā)現(xiàn),其主要硫化物為噻吩硫。這與早期異,他們認(rèn)為原油中硫化物主要以二苯并噻吩及其噻吩及其衍生物是較少的,主要....


圖1.3PrimeG+(a)和SCANfining(b)裝置流程圖

圖1.3PrimeG+(a)和SCANfining(b)裝置流程圖

汽油深度脫硫的技術(shù)有很多,其中包括選擇催化裂化原位降硫(CCDS)、選擇性吸附脫MSDS)和萃取脫硫(EDS)等。在這些脫硫技術(shù)對FCC汽油中噻吩及短鏈烷基噻吩的移除避免和無法忽視的問題。硫(SHDS)加氫脫硫技術(shù)備受研究者們所關(guān)注。而加氫的處理,可以到達(dá)較好脫硫效果。后來,....


圖1.4某典型FCC汽油經(jīng)加氫脫硫前后各種含硫化合物分布的GC-AED圖

圖1.4某典型FCC汽油經(jīng)加氫脫硫前后各種含硫化合物分布的GC-AED圖

某典型FCC汽油經(jīng)加氫脫硫前后各種含硫化合物分布的GCChromatogramofeachsulfurcompoundintypicalcatalyticghydrogendesulfurization基噻吩;3、3-甲基噻吩;4、四氫噻吩;5、2-甲基四氫....



本文編號:4000160

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