n甲基咪唑盐离子液体的合成及性能研究.doc
《n甲基咪唑盐离子液体的合成及性能研究.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《n甲基咪唑盐离子液体的合成及性能研究.doc(52页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、各专业完整优秀毕业论文设计图纸 本 科 生 毕 业 论 文 题 目:N-甲基咪唑盐离子液体的合成及脱硫 性能的研究 院 系: 化学工程学院 专 业: 化学工程与工艺 班 级: 化工优创10 学生姓名: 指导教师: (副教授) 论文提交时间:2014年6月论文答辩时间:2014年6月沈阳化工大学学士学位论文毕业论文任务书毕业论文任务书化学工程与工艺专业优创10班 毕业论文题目: N-甲基咪唑盐离子液体的合成及性能研究毕业论文内容: 1.查阅文献资料并翻译英文文献2.制定实验方案并进行试验 3.数据处理及结果分析 毕业论文专题部分: 利用离子液体脱硫及其检测的研究起止时间: 2014年3月2014
2、年5月 指导教师: 年 月 日教研主任: 年 月 日学院院长: 年 月 日沈阳化工大学学士学位论文摘要摘要众所周知,汽车燃油中的硫化物是影响炼油工艺的重要因素,同时也是酸雨形成、温室效应和大气污染的一个重要原因。因此,为了缓解环境问题的压力,全球对油品中硫的含量限制越来越严格,本论文的目的就是试图利用离子液体将成品油中的硫含量由200 ppm降至50 ppm,以便为我国在2016年全面实施国标准(10 ppm)做好准备。鉴于中国成品汽油的来源主要是FCC汽油,而这类油品中噻吩类硫占总硫量的 60 %以上,传统的催化加氢脱硫对噻吩脱除效果欠佳,相比之下,由于离子液体的环状阳离子能与噻吩分子环形成
3、强烈的-络合键3,因此可高选择性的脱除噻吩类硫化物,是对催化加氢脱硫工艺的一个重要补充。本实验在单因素分析基础上采取正交试验,并对目标离子液体进行了红外光谱和核磁共振分析,用微库仑仪对萃取后的成品油中的硫含量进行分析。分析结果表明利用本实验的1-异丙基-3-甲基咪唑硫氰酸(iso-PMIMSCN)离子液体作为萃取剂2、10时,在40 反应1 h、V(IL) / V(oil) = 1的条件下,对噻吩的单次脱除率达45 %。添加氧化剂H2O2和催化剂乙酸后,同样条件的单次脱硫率达50 %。催化氧化萃取循环两次后可使成品油中的硫含量由200 ppm降至50 ppm以下,达到国标准。关键词: 离子液体
4、, 催化氧化, 脱硫, 成品燃料油 沈阳化工大学学士学位论文AbstractAbstractIt is well known the sulfide in automotive fuel is one of the important factors affecting the refining process, which also lead to the formation of acid rain, global warming and air pollution. Therefore, in order to ease the pressure of environment, glob
5、al restrictions on the content of sulfur in the oil increasingly stringent, the purpose of this paper is trying to take advantage of ionic liquids to make the sulfur content of oil products dropped from the 200 ppm to 50 ppm, preparing for the countrys full implementation of the national standard(10
6、 ppm) in 2016.Given the major source of Chinas refined gasoline is FCC gasoline, in which the thiophene sulfur account for over 60 % of total sulfide, and conventional catalytic hydrodesulfurization of thiophene removal is less effective, as a contrast, the ion liquid ringlike cation and thiophene c
7、an form a strong - complexation bond3, which can be highly selective removal of thiophenic sulfur compounds, therefore, this method is an important complement to the catalytic hydrodesulfurization process.Based on the single factor analysis, this paper carried out the orthogonal experiment, and the
8、goal ionic liquids was analyzed by IR and NMR spectra, then the oil after extraction experiment was tested by microcoulometry to analysis the sulfur content. Experiment results show that when the 1-isopropyl-3-methylimidazolium thiocyanate isoPmimSCN was serviced as the extractant2,10, the removal o
9、f benzothiophene (BT) could reach 45 % at 40 for 1 h in one time with the IL/oil volume ratio = 1. After adding H2O2 oxidant and catalyst acid, the removal of benzothiophene (BT) could reach 50 % in one time under the same conditions. When the system was recycled for two times , sulfur compounds con
10、tent in the fuels could dropped from 200 ppm to 50 ppm , reaching the national IV standard .Key word : Ionic liquid catalyst oxidation desulfurization refined fuels oil 沈阳化工大学学士学位论文目录 目 录引言 1第一章 文献综述 21.1 油品脱硫的必要性 21.2 世界各国对油品硫含量的要求 21.3 油品中硫的主要存在形式 31.4 常见油品脱硫工艺技术 41.4.1 生物脱硫法 41.4.2 萃取溶剂脱硫法 41.4.3
11、 络合脱硫法 51.4.4 吸附脱硫法 51.4.5 催化脱硫法 61.4.6 氧化脱硫法 71.4.7 烷基化脱硫法 71.5 离子液体脱硫 81.5.1 离子液体的定义 81.5.2 离子液体的结构与分类 81.5.3 离子液体的制备 101.5.4 离子液体的纯化 111.5.5 离子液体的功能化修饰 121.5.6 离子液体的性质 131.6 本课题的主要研究内容 16第二章 实验部分 172.1 离子液体的合成 172.1.1 实验试剂 172.1.2 实验仪器 172.2 合成离子液体实验步骤 182.3 脱硫实验 202.3.1 试验试剂与仪器 202.3.2 硫的氧化萃取实验
12、212.3.3 设计正交实验 222.3.4 含硫量的测定 232.4 离子液体的回收 242.5 离子液体的分析检测 25第三章 实验结果分析与讨论 263.1 正交实验结果分析与讨论 263.2 氧化剂对脱硫影响的探究 263.2.1 空白对照实验 273.2.2氧化剂的有无对脱硫效果的影响 283.3 循环萃取实验数据分析与讨论 293.4对不同硫化合物脱除效果的考察 303.5 对真实油品的脱硫实验 313.6 对制备的离子液体进行结构分析 313.6.1 核磁检测分析与讨论 313.6.2 红外色谱分析与讨论 323.6.3 氧化萃取机理推测 35结论 36参考文献 37致谢 40附
13、录 41沈阳化工大学学士学位论文引言引言离子液体,通常也称室温离子液体(Room Temperature Ionic Liquid: RTIL; Ambient-Temperature Ionic Liquid: ATIL),或离子溶液(Ionic Liquid: IL),或有机离子液体(Organic Ionic Liquid: OIL),简称离子液体(Ionic Liquid: IL)。一般来说,离子液体是指在熔点很低(低于100 )时完全由离子构成的一类化合物。近年来,离子液体凭借其独有的低挥发性、高溶解性、蒸汽压几乎为零、液态范围宽、不容易燃烧、不容易被氧化、热稳定高及其物理化学性质可
14、通过对阳离子的修饰或改变阴离子进行设计等良好性质逐渐被广泛应用。某些不含水的室温离子液体不存在水化、水解、析氢等问题,具有不腐蚀、污染小等绿色溶剂应具备的性质。离子液体的无味、无恶臭、无污染、不易燃、易与产物分离、易回收、可反复多次循环使用、使用方便等优点,是传统挥发性溶剂的理想替代品,它有效地避免了传统有机溶剂的使用所造成的环境、健康、安全以及设备腐蚀等问题,成为名副其实的、环境友好的绿色溶剂。符合当前所倡导的清洁技术和可持续发展的要求,已经越来越被人们广泛认可和接受。 由于油品中含有不同程度的硫化物,而含硫化合物对石油加工及其产品应用的危害是多方面的;此外,油品中含硫化合物的燃烧产生的SO
15、2、SO3会造成严重的环境污染。因此,限制油品中的硫含量具有重要意义,寻求高效、经济、绿色的脱硫方法也已成为当务之急。传统的脱硫方法一般存在操作费用高、一次性投资大、在脱硫的同时烯烃被饱和、降低催化裂化汽油的辛烷值、使用有机溶剂严重污染环境等问题。目前在众多的脱硫技术中,利用离子液体脱硫已成为解决汽油和柴油脱硫问题的非常有前景的技术之一。作为一种绿色环保的溶剂,离子液体脱硫克服了传统脱硫方法的不足,符合当代对科技和生态协调发展的需求,是一项具有广泛应用前景的先进技术。16沈阳化工大学学士学位论文文献综述第一章 文献综述1.1 油品脱硫的必要性各类原油都含有不同浓度水平的硫化物,硫的存在是影响炼
16、油工艺的重要因素之一。硫的危害是多方面的。二硫化物稳定性较差,加热易分解成H2S 与水共存时呈酸性, 会严重腐蚀设备。如果油品中含有 MgCl2、CaCl2 等盐类,会水解生成 HCl, 腐蚀更为严重。温度达到350400 左右时, 元素硫很活泼, 易与普通钢材生成硫化亚铁。硫醇也能直接与铁作用生成硫醇铁而腐蚀设备。石油产品在贮存和使用过程中, 硫化物同样要腐蚀金属设备。含硫燃料燃烧后生成的SO2、SO3 遇水后生成H2SO3、H2SO4 对机器零件有着强烈的腐蚀作用,同时也是酸雨形成、温室效应和大气污染的一个重要因素。硫醇氧化生成的二硫化物对油品的颜色安定性有不良影响, 因此对发动机燃料的含
17、硫量都有严格的限制。加工过程中生成的H2S 及低分子硫醇加速了油品的氧化生胶速度。硫还能使催化剂中毒5。在用于生产的石油化工原料中,存在微量的就会使很多催化剂活性大幅度降低,甚至完全失活。限制油品中的硫含量对人类生存环境具有重大意义。在石油产品中,硫的存在给发动机的使用、环境、油品的精制及油品的质量都带来了很大的危害。汽油、柴油中的含硫化合物在燃烧后会生成硫氧化物SOX,其中最重要的是SO2。SO2是大气环境主要的污染源,是形成酸雨的直接原因。硫还会毒化对排放起净化作用的尾气催化转化器,损害氧化传感器和车载诊断系统的性能等。近年来, 汽车增多, 排放出的尾气也增多,酸雨因此更加频繁, 严重危害
18、到了建筑物、土壤和人类自身。因此,加快油品脱硫工艺的改进不仅是影响油品质量的问题, 而且也是影响人类生存的问题。要保护好人类生存空间,必须不断寻求更好的脱硫方法。1.2 世界各国对油品硫含量的要求油品中的含硫化合物的各种危害已经广泛地为人们所认识,世界各国对油品中硫含量的要求越来越严格。各国因此对燃料油中硫含量有了新的标准。如欧洲、美国等发达国家已引入降低汽柴油含硫量的法规,欧盟低硫规格已于2000年发布,欧盟标准要求车用柴油最大含硫量为350g / g。2005年又进一步降至50g / g,2009年将达10 g / g,美国也有类似趋向。而中国的汽油国标规定从国的150 ppm到国的50
19、ppm,再到2014年提出计划2018年全面实施的国的10 ppm。但是当今中国的汽油普遍在国标准,硫的排放严重污染了环境,故急需将硫含量降至国,至少是国标准以上。该论文目的就是利用离子液体将大众成品汽油中的硫含量从200 ppm降到50 ppm以下。由于传统的催化加氢脱硫只能将大部分的硫脱除到200 ppm左右,深度脱硫需要在300 C、30 bar条件下进行,并耗用大量的氢气和昂贵的催化剂,成本昂贵。正因为如此,广大科研工作者积极研究可以替代催化加氢的脱硫工艺,如氧化脱硫、生物脱硫、吸附脱硫、萃取溶剂脱硫、络合脱硫、催化裂化脱硫、烷基化脱硫、膜分离脱硫和离子液体脱硫等。1.3 油品中硫的主
20、要存在形式原油中有数百种含硫烃,在原油加工过程中这些含硫烃类会以不同程度地分布于各馏分油中。油品中硫主要有两种存在形式7 ,通常将能与金属直接发生反应的硫化物称为“活性硫”, 包括元素硫、硫化氢和硫醇。微量元素硫在油品中有良好的溶解作用, 当温度高于150 时, 元素硫能与某些烃类反应, 生成新的硫化物和硫化氢等。硫化氢属于弱酸性气体, 具有较强的反应活性, 易溶于油品, 易被空气氧化成元素硫。硫醇恶臭有毒, 弱酸性, 反应活性较强, 具有强烈腐蚀作用。不与金属直接发生反应的硫化物称为“非活性硫”, 包括硫醚、二硫化物、噻吩等。硫醚属于中性液态物质, 热稳定性较高, 不与金属发生反应, 但其分
21、子中的硫原子有形成高价的倾向。二硫或多硫化物随分子中硫原子数目的增加, 稳定性急剧下降, 化学活性增强。噻吩和苯并噻吩类属于芳香性的杂环系, 热稳定性较高。对于石油馏分, 100 以前的馏分中主要有硫醇、硫醚和噻吩; 在100150 馏分中, 除含有上述的硫化物之外, 还有烷基噻吩和少量二硫化物; 在150250 馏分中, 硫醚的种类和含量都有明显增加, 而且是以环状硫醚占多数, 此外还有赛茚满和苯并噻吩系; 在250 以上馏分中, 则主要是二苯并噻吩和萘并噻吩系。随着石油馏分沸点的升高, 含硫化合物的结构也越来越复杂5。1.4 常见油品脱硫工艺技术长期以来, 炼油工业一般采用碱洗的办法来脱除
22、油品中的硫化物, 这一方法较为简单, 但尚存在诸多问题, 如环境污染严重, 脱硫效率低。通过碱洗, 可以除去油品中的绝大部分硫化物, 但却产生大量的含硫废水, 如不加以妥善处理, 对环境的危害相当严重。此外, 由于碱洗对有机硫化物的脱除率不高, 油品中还含有不同程度的有机硫化物, 如不进一步进行精制处理, 会严重影响其使用价值。目前主要脱硫方法有加氢- 细菌催化法、萃取法、络合法、吸附法和催化法以及氧化脱硫等。1.4.1 生物脱硫法Leshchev S M8 研制了生物脱硫法。该方法包括两步: 首先通过加氢以除去原油中不稳定的有机硫化物, 然后, 用一种人工培养的、对有机硫化合物具有选择性的R
23、hodococcus rhodocrous 细菌作为生物催化剂对原油进行生物催化脱硫, 通过生物催化氧化,可使有机硫化物(如联苯噻吩) 的C-S键发生断裂而转变成无机硫化物, 此法具有选择性好、能耗低、效率高和能实现油品的深度脱硫等优点,但目前还无法解决菌种的寿命问题。1.4.2 萃取溶剂脱硫法油品中的有机硫化物也可通过萃取法来去除。萃取的原理有机硫和烃类化合物在某一溶剂中的溶解度不同。萃取脱硫的最大优点是可在低温低压,甚至常温常压下进行。但也存在问题,溶剂的选择必须要满足有机硫在溶剂中有很大的溶解度、有机硫和溶剂的沸点不同、确保经济上的可行性等条件。夏道宏、苏贻勋9 等提出了MDS- H2O
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 甲基 咪唑 离子 液体 合成 性能 研究
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。