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分子印迹功能化Cu-MOF/GO吸附剂的制备及脱硫性能的研究

发布时间:2021-07-09 19:09
  对于燃料油中顽固噻吩类含硫化合物,一方面由于其本身的空间位阻效应以及结构稳定性,传统脱硫技术对其进行脱除困难重重同时容易对具有药物价值的噻吩类硫化物造成破坏,形成资源浪费。分子印迹脱硫作为新型脱硫方法,通过制备噻吩类硫化物的分子印迹聚合物,能够快速有效地脱除油品中对应的含硫有机物,同时不降低其品质。本文结合表面分子印迹技术,以Cu-MOF、GO以及二者复合的Cu-MOF/GO三种材料为载体制备了三种印迹脱硫吸附剂。具体研究结果如下:以Cu-MOF为基体,二苯并噻吩(DBT)为模板分子,甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,制备了表面分子印迹吸附剂Cu-MOF@SMIP。采用SEM、BET、FT-IR等对其结构和形貌进行表征。在25℃条件下Cu-MOF@SMIP对于模拟油样中DBT的吸附平衡时间为1.5h,吸附量为130.73mg/g较Cu-MOF吸附量有很大提升,同时对比Cu-MOF@NIP吸附量优势明显,印迹因子fimp为2.29。吸附行为遵循准一阶动力学模型。在干扰物苯并噻吩(BT)和联苯存在下对目标分子DBT表现出更高的亲和力,相对选择系数分别达到2.55和2.14。以GO为基体,DB... 

【文章来源】:东北石油大学黑龙江省

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

分子印迹功能化Cu-MOF/GO吸附剂的制备及脱硫性能的研究


油品中主要硫化物及其结构

生物脱硫,反应机理,氧化脱硫,燃料油


图 1-2 生物脱硫反应机理图Fig. 1-2 Mechanism of biological desulfurization reaction1.3.2.4 氧化脱硫氧化脱硫,将燃料油中含硫化合物通过与对应氧化剂发生氧化反应,转化成极比燃料油中碳氢化合物极性高的含氧化合物(如砜、亚砜等化合物),然后通过萃吸附、蒸馏或热分解等步骤进行脱出[20,21]。图 1-3 展示了噻吩类硫化物的氧化脱硫程。

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图 1-2 生物脱硫反应机理图Fig. 1-2 Mechanism of biological desulfurization reaction.2.4 氧化脱硫氧化脱硫,将燃料油中含硫化合物通过与对应氧化剂发生氧化反应,转化成极料油中碳氢化合物极性高的含氧化合物(如砜、亚砜等化合物),然后通过萃、蒸馏或热分解等步骤进行脱出[20,21]。图 1-3 展示了噻吩类硫化物的氧化脱硫

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]机动车尾气污染防治的法律问题探究[D]. 李鑫.山西财经大学 2015



本文编号:3274324

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