基于有机--无机型多金属氧酸盐催化剂的燃油脱硫研究

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:betterfo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
燃油是人类生产生活中的重要能源,被广泛应用于交通、电力和建材等领域。燃油中含硫化合物的存在给自然环境、人体健康和工业生产带来了严重危害。各个国家和地区都有着严格的燃油含硫标准,10ppm已是目前燃油中最高的硫含量限值。为了解决燃油中硫化物所造成的污染问题和满足日益严苛的环保法规,实施高效实用的燃油脱硫技术势在必行。目前,工业上最常用的燃油脱硫技术是加氢脱硫(HDS),但HDS需要消耗昂贵的氢气,且需在高温高压的条件下进行,这大大增加了经济成本。为此,各种非加氢脱硫技术得到发展,如萃取脱硫(EDS),吸附脱硫(ADS),生物脱硫(BDS)和氧化脱硫(ODS)等。在众多非加氢脱硫技术中,ODS反应条件温和,对噻吩类硫化物去除效果好,被认为是工业上最有潜力替代HDS的新技术。催化剂的研发和应用是ODS技术的核心之一。多金属氧酸盐(Polyoxometalates,简写POMs)结构多样、性质优异,是一种高效的多功能催化材料。当以POMs作为ODS的催化剂时,相间传质问题使得反应物之间无法充分接触,这严重阻碍着ODS效率的提高。为此,基于多金属氧酸盐的有机-无机型杂化材料在ODS领域有着快速的发展。此类材料可利用有机阳离子的亲脂性促使油品中的硫化物向氧化活性中心靠近,减小传质阻力,使反应物间充分接触反应,从而提高脱硫效率。基于此,本论文将多金属氧酸盐作为基本单元,与有机阳离子进行化学链接,构筑新型有机-无机型杂化材料。杂化材料的性能往往比这两种材料本身的性质更为优异。通过进行ODS实验和表征分析,对催化剂的活性、结构和形貌等方面进行了详细研究,并考察了ODS体系中不同因素对脱硫效果的影响,对催化剂的回收性能和工业应用价值进行了评价。本文为设计种类多样的有机-无机型多金属氧酸盐催化剂提供了依据,主要内容有以下四个部分:
  一、合成了H3PWxMo12-xO40(x=1,3,6)和H4SiWxMo12-xO40(x=0,1,3,6,12)系列Keggin结构的杂多酸,在模拟油品-萃取两相ODS体系中比较了所制备杂多酸的催化性能。选取催化活性最好的[PW6Mo6O40]3-作为基本单元,通过置换反应与不同的季铵盐阳离子进行有机链接,构筑了三种有机-无机型杂化催化剂。通过FT-IR、XRD和TGA等表征手段分析了所制备催化剂的结构和性质,并比较了有机-无机型催化剂在ODS体系中的催化性能。催化剂活性比较结果说明,ODAPW6Mo6催化剂具有最佳的催化脱硫性能。以ODAPW6Mo6为催化剂,详细探究了催化剂用量、氧硫摩尔比、温度和萃取剂对于脱硫效率的影响。在最佳反应条件下,DBT转化率在180min内可达到98.1%。ODAPW6Mo6催化剂对不同硫化物的催化实验结果说明硫化物反应活性顺序为:DBT>4,6-DMDBT>BT。通过催化剂的回收实验证明了ODAPW6Mo6催化剂经ODS循环三次后,仍能维持较高的脱硫率。催化剂在真实柴油中也表现出了较高的催化活性。
  二、制备了三种基于[SMo12O40]2-的有机-无机型杂化催化剂。通过FT-IR、XRD、SEM、TGA和XPS等表征手段对催化剂结构、形貌、热稳定性及价态等方面进行了详细的表征分析,并在以H2O2为氧化剂、乙腈为萃取剂的模拟油品-萃取两相体系中对各催化剂的催化性能进行了评价。实验结果表明,[TBA]2SMo12O40催化剂具有最佳的催化脱硫性能。以[TBA]2SMo12O40作为催化剂,详细考察了不同的反应条件对脱硫效果的影响。在最佳的反应条件下,室温时DBT转化率在10min内达到99.89%。催化剂对不同硫化物均具有好的去除效果。催化剂的重复利用实验证明催化剂有良好的再利用性能。另外,催化剂在成分复杂的真实柴油中仍能维持良好的催化活性。该体系中催化剂活性高,脱硫时间短,且最佳反应温度为室温,大大降低了经济成本,具有良好的工业应用前景。
  三、引入热点材料碳量子点(C-dots),制备了3种具有不同载体的负载型有机-无机型催化剂。通过FT-IR、SEM、BET和EPR等表征手段对催化剂结构、形貌、比表面积及作用机理等方面进行了详细的探究,并在以H2O2为氧化剂、乙腈为萃取剂的模拟油品-萃取两相体系中比较了各催化剂的催化脱硫性能。实验结果说明,[TBA]2SMo12O40/C-dots@MIL-101(Cr)催化剂具有最佳的脱硫效果。以[TBA]2SMo12O40/C-dots@MIL-101(Cr)作为催化剂,详细考察了室温下活性组分[TBA]2SMo12O40负载量、C-dots负载量和氧硫摩尔比对脱硫效率的影响,得出最优的反应条件为:[TBA]2SMo12O40负载量为80%、C-dots负载量为1%和氧硫摩尔比为6。在上述反应条件下,DBT转化率在反应180min后达到99.9%。此外,[TBA]2SMo12O40/C-dots@MIL-101(Cr催化剂可脱除真实柴油中98%的硫化物,反应活性未被复杂的油品成分所影响。该体系中催化剂便于回收,H2O2用量有所减少,在真实柴油中脱硫效率高,在实际的脱硫工艺中具有极大的应用潜力。
  四、以缺位硅钨酸作为基本构筑单元,合成了四种基于缺位硅钨酸的有机-无机型杂化催化剂。通过FT-IR和XRD表征手段对催化剂结构进行了测定,并在ODS体系中比较了各催化剂的催化性能。催化剂活性考察结果说明,[ODA]10SiW9O34催化剂具有最强的催化活性。在最优的实验条件下,以[ODA]10SiW9O34作为催化剂,DBT转化率在120min后可达到97.92%。通过考察[ODA]10SiW9O34催化剂对于不同硫化物的催化性能得出硫化物反应活性顺序遵循:DBT>4,6-DMDBT>BT。
其他文献
尘肺病是发病率最高的职业病,其诊断依赖于对肺部X线胸片的分析。然而,质量各异的海量胸片给读片医生带来沉重压力,容易造成误诊。尘肺病不可逆转,早期筛查尤为重要。在现代医疗中,利用计算机技术,比如卷积神经网络等辅助医学图像分析能加快尘肺诊断,但仍存在图像质量低和数据量少导致识别率低的问题。因此,围绕这些问题在X线胸片上对尘肺识别展开研究。  针对X线胸片低质量的问题,采用在传统的均值滤波中加入局部均方
学位
随着社会的科技发展,负载点电源模块因其模块式结构的优点甚多,被广泛用于移动设备通讯等领域。然而目前国内很多企业在生产电源模块的过程中,对于电源模块的功能质量测试,依旧采用人工手动测试的方法,这种测试方法成本高、产量少、效率低。因此如何提高电源模块的测试效率与产量,降低人工的成本,已经成为了各大电源模块制造企业迫切需求。本文结合企业的实际需求,以Adept机器人、IAI电缸、Point Grey灰点
学位
研究背景与目的:全球每年至少一半的新发肝癌病例发生于中国,严重威胁我国人民的生命和健康。原发性肝癌预后较差,其死亡率高居所有恶性肿瘤中第2位。我国原发性肝癌由乙型肝炎病毒(hepatitis B virus,HBV)所致者约占80%。尽管手术切除是原发性肝癌首选的治疗方法,但大多数患者发现时已失去外科手术指征。经肝动脉化疗栓塞术(transarterial chemoembolization,TA
学位
目的  藤茶是我国土家族、苗族、瑶族、拉祜族、侗族等少数民族及客家地区传统的药茶,具有清热解毒、疏散风寒、利湿退黄等功效,主要用于治疗咽喉肿痛、风热感冒、湿热黄疸、疮痈肿痛等病症。近年来,随着民族药材再度成为人们关注的热点,藤茶的保健和药用价值不断被挖掘,越来越多的藤茶相关的制剂被开发和应用。俗话说,“药材好,药才好”,说明药材的质量与中药制剂安全性和有效性密切相关。但目前,藤茶仅收录于《福建省中
学位
发电设备厂商需要对发电机进行定期检修以了解其经过长时间运行后的内部状况;为避免传统发电机人工检修中所存在的成本高昂、操作繁杂、效率低下等缺陷,能够在不抽离转子的情况下进入发电机膛内开展检测作业的检测机器人正在逐步得到应用。目前国内对于发电机检测机器人的研究均局限于定子爬行方式,其检测能力与应用范围存在相当局限性,因此本文针对一种爬行于发电机转子表面的爬壁机器人系统及其检测技术开展设计与研究,主要完
学位
燃煤电站锅炉的高效燃烧与低NO_x排放之间存在强烈的矛盾。对锅炉燃烧过程进行高效低NO_x综合燃烧优化具有重要工程意义。CO作为煤粉燃烧重要生成物,与过量空气存在直接关联,能有效反映锅炉的总体燃烧状况。同时CO与NO_x生成也存在强相关关系。因此本文建立CO在线监测系统,构建燃烧优化系统,实现燃煤电站锅炉的高效低NO_x调整与控制。首先,本研究以某600MW前后墙对冲燃煤锅炉为研究对象,在锅炉的尾
学位
压缩空气储能技术既能解决可再生能源电力并网困难,又能平衡电网需求负荷,是最具发展潜力的储能技术之一。近年来,绝热压缩空气储能技术作为一种能够回收压缩热的新型压缩空气储能技术备受关注。但目前对于绝热压缩空气储能系统的热力学流程优化和技术经济性研究不足,导致其商业投资项目受限。因此,本文开展了绝热压缩空气储能系统热力性能及经济性研究。主要研究内容和结论如下:首先以传统绝热压缩空气储能系统为对象,建立各
学位
学位
燃料电池是一种可直接将燃料的化学能转化为电能的能源装置,绿色环保且有较高的发电效率。固体氧化物燃料电池(SOFC)作为燃料电池中的一种,凭借其效率高、燃料可适用范围广等特点,在区域供电等领域拥有广泛的应用前景。我国生物质气资源广且可再生,对生物质气体的利用也成为了时下关注的热点。固体氧化物燃料电池直接利用生物质气发电,将生物质气与固体氧化物燃料电池相结合是一种新型的燃料电池供电方式。生物质气SOF
学位
海上风电作为可再生清洁能源开发利用的重要方向之一,逐渐成为世界风电领域的研究热点。海上风电发展前景极其广阔,但开发难度要远大于陆上风电,关键技术难题是漂浮风机在面对复杂风浪环境时会有较大运动响应,因此如何提高漂浮风机抗波性能和减振能力,以保证漂浮风电机组不发生破坏,是目前一大研究热点。本文以OC3-Hywind Spar风机为研究对象,对系泊系统进行优化设计并提出三种优化方案,利用基于FAST开发
学位