超声浸渍法、溶胶凝胶法制备高温煤气脱硫剂
超声浸渍法、溶胶凝胶法制备高温煤气脱硫剂【摘要】:采用普通浸渍法、超声浸渍法和溶胶凝胶法三种方式制备高温煤气脱硫剂,通过ICP、SEM、XRD、氮吸附等手段对脱硫剂进行表征,并在一
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:X701.3
【目录】:
- 致谢4-5
- 摘要5-6
- ABSTRACT6-7
- 目录7-9
- 第一章 绪论9-23
- 1.1 研究背景9-10
- 1.2 H_2S的生成和危害10-11
- 1.3 国内外高温脱除煤气中H_2S的研究现状11-20
- 1.3.1 铁系脱硫剂11-13
- 1.3.2 钙系脱硫剂13-15
- 1.3.3 锌系脱硫剂15-16
- 1.3.4 铜系脱硫剂16
- 1.3.5 铈系脱硫剂16-18
- 1.3.6 锰系脱硫剂18-19
- 1.3.7 复合金属氧化物脱硫剂19-20
- 1.4 脱硫工艺20-21
- 1.5 本文研究方向和内容21-23
- 第二章 试验装置和分析方法23-32
- 2.1 脱硫剂制备装置和设备23-24
- 2.1.1 超声浸渍反应装置23
- 2.1.2 溶胶凝胶制备装置23-24
- 2.2 脱硫剂的表征方法24-29
- 2.2.1 比表面积的测定——氮吸附法24-26
- 2.2.2 马尔文激光粒度仪26-27
- 2.2.3 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)27-28
- 2.2.4 X射线衍射仪(XRD)28-29
- 2.2.5 扫描电子显微镜(SEM)29
- 2.3 脱硫剂的脱硫与再生试验装置29-32
- 2.3.1 脱硫剂的脱硫活性评价装置29-30
- 2.3.2 气体检测方法30-32
- 第三章 脱硫剂的制备32-44
- 3.1 脱硫剂的制备方法32-34
- 3.1.1 制备方法简介32-33
- 3.1.2 优缺点比较33-34
- 3.2 超声波在催化剂制备中的应用34-37
- 3.2.1 超声波的作用机理35-36
- 3.2.2 超声波在催化剂中的应用36-37
- 3.3 超声浸渍法制备脱硫剂37-39
- 3.3.1 浸渍法制备过程简介37-38
- 3.3.2 超声浸渍法制备脱硫剂的影响因素38-39
- 3.3.3 超声浸渍法制备脱硫剂操作过程39
- 3.4 溶胶凝胶法制备脱硫剂39-43
- 3.4.1 溶胶凝胶法在催化剂中的应用39-40
- 3.4.2 溶胶凝胶法制备脱硫剂的操作过程40-43
- 3.5 本章小结43-44
- 第四章 超声浸渍法制备脱硫剂的表征和活性评价44-55
- 4.1 ICP-AES元素分析44
- 4.2 粒径及微观结构分析44-50
- 4.2.1 孔隙结构BET分析44-47
- 4.2.2 粒径分布特征47-48
- 4.2.3 SEM表征结果48-50
- 4.3 XRD谱图分析50-52
- 4.4 不同浸渍法脱硫剂的活性评价52-54
- 4.4.1 活性穿透试验52-53
- 4.4.2 脱硫产物分析53-54
- 4.5 本章小结54-55
- 第五章 超声浸渍法制备脱硫剂的载体选择研究55-61
- 5.1 不同载体的特征55-56
- 5.2 不同载体脱硫剂的表征56-59
- 5.2.1 比表面积和孔隙分布56-58
- 5.2.2 XRD谱图分析58-59
- 5.3 不同载体脱硫剂的活性差异59-60
- 5.4 本章小结60-61
- 第六章 溶胶凝胶法制备脱硫剂的表征和活性研究61-68
- 6.1 脱硫剂的表征61-63
- 6.1.1 ICP-AES表征61
- 6.1.2 氮吸附61-63
- 6.1.3 XRD63
- 6.2 脱硫剂活性试验研究63-65
- 6.2.1 Mn负载量对活性的影响63-64
- 6.2.2 温度对活性影响64-65
- 6.3 硫容分析65-67
- 6.4 本章小结67-68
- 第七章 全文总结和展望68-71
- 7.1 全文总结68-69
- 7.2 不足和展望69-71
- 参考文献71-77
- 作者简历77
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