MoO 3 /g-C 3 N 4 催化剂的制备及其氧化脱除模拟油中的硫化物
发布时间:2023-03-24 19:48
采用高温煅烧MoO3和g-C3N4混合物制备了不同MoO3含量的MoO3/g-C3N4催化剂。采用X射线粉末衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)和N2吸附脱附对催化剂的结构和性能进行了表征。以MoO3/g-C3N4作为催化剂,H2O2为氧化剂,离子液体为萃取剂研究了反应体系的氧化脱硫性能。这项研究中考察了不同煅烧温度下制得的催化剂、负载量、氧化剂使用量、催化剂加入量、反应温度、萃取剂使用量、反应时间、硫化物类型等不同反应参数对脱硫率的影响。结果表明,在H2O2的使用量为0.2m L,MoO3/g-C3N4加入量为0.03g,1-乙基-3-甲基咪唑硫酸乙酯离子液体1.0m L,反应温度为70℃,反应时间60min的最佳工艺条件下,24%-...
【文章页数】:8 页
【文章目录】:
1 实验部分
1.1 试剂及仪器
1.2 氧化催化剂的合成
1.2.1 g-C3N4的合成
1.2.2 Mo O3的合成
1.2.3 Mo O3/g-C3N4催化剂的合成
1.3 氧化脱硫过程
2 结果与讨论
2.1 催化剂的表征
2.2 氧化脱硫反应条件的优化
2.2.1 催化剂煅烧温度对催化剂脱硫率的影响
2.2.2 Mo O3负载量对脱硫率的影响
2.2.3 H2O2用量对脱硫效率的影响
2.2.4 催化剂使用量对脱硫率的影响
2.2.5 反应温度对脱硫率的影响
2.2.6 离子液体用量对脱硫率的影响
2.2.7 不同类型含硫化合物的氧化反应
2.2.8 催化剂的循环利用
2.2.9 催化氧化脱硫机理
3 结论
本文编号:3769741
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1 实验部分
1.1 试剂及仪器
1.2 氧化催化剂的合成
1.2.1 g-C3N4的合成
1.2.2 Mo O3的合成
1.2.3 Mo O3/g-C3N4催化剂的合成
1.3 氧化脱硫过程
2 结果与讨论
2.1 催化剂的表征
2.2 氧化脱硫反应条件的优化
2.2.1 催化剂煅烧温度对催化剂脱硫率的影响
2.2.2 Mo O3负载量对脱硫率的影响
2.2.3 H2O2用量对脱硫效率的影响
2.2.4 催化剂使用量对脱硫率的影响
2.2.5 反应温度对脱硫率的影响
2.2.6 离子液体用量对脱硫率的影响
2.2.7 不同类型含硫化合物的氧化反应
2.2.8 催化剂的循环利用
2.2.9 催化氧化脱硫机理
3 结论
本文编号:3769741
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