【正文】
在 MoS2表面 S原子的的邊緣上 。 由吸附能計(jì)算公式: E(吸附能) = E(吸附后總能量) — E(吸附物) — E(底物),計(jì)算得 E5(吸附能) =。 模擬后的分析及結(jié)論 比較 以上 五種 吸附結(jié)果, E1(吸附能) =, E2(吸附 能)=, E3(吸附能) =, E4(吸附能) =, E5(吸附山東科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 32 能) =,由于吸附過程放出熱量,故吸附能應(yīng)為負(fù)值,而 E2 、E E5都為正值,可見,吸附模型 5不存在,因此可以說其吸附結(jié)果有兩種模型,即 吸附模型 1(吡咯的 N原子垂直吸附在 MoS2表面 Mo的邊緣上)和 吸附模型 3(吡咯環(huán)上的碳碳雙鍵平行吸附在 MoS2表面 S原子的的邊緣上)。 綜合紅外分析的結(jié)論和軟件模擬的結(jié)論,可以得出:真空條件下吡咯在 MoS2表面上的吸附,常溫下,吡咯分子上的 N原子垂直吸附在 MoS2表面上;高溫下吡咯在 MoS2表面上的吸附既有 N原子垂直吸附在 MoS2表面上,又有碳碳雙鍵平行吸附在 MoS2表面上,而且,平行吸附比垂直吸附更穩(wěn) 定。 2. 由 Material Studio 軟件模擬的圖形及分析可以得出結(jié)論,吡咯 MoS2表面上的吸附模型有兩種,一種是吡咯分子上的 N原子垂直吸附在 MoS2表面上,另一種是吡咯環(huán)的碳碳雙鍵平行吸附在 MoS2表面上,而且平行吸附的穩(wěn)定性大于 垂直 吸附 。 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 34 參考文獻(xiàn) [1] Yamamoto M. Fraction of azaarenes during oil migration[J].Organic Geochemistry,1992,19(46):389402. [2] Li Maowen,Larter S R, Stoddart D,et al. Fractionation ofpyrrolic nitrogen pound in petroleum during migration:Derivation of migrationrelated geochemical parameters[A]. Cubitt J M, England W A. The Geochemistry of Reservoirs[C]. Geological Society of London,Special Publication ,1995,103123. [3] Chen M. Response of Pyrrolic and Phenolic Compounds toPetroleum Migration and in Reservoir Process[D]. University of Newcastle upon Tyne,UK,1995. 32140. [4] Li M,Larter S R, Stoddart D,et al. Practical liquid chromatographic separation schemes for pyrrolic and pyridinic nitrogen aromatic heterocycle fraction from crude oils suitable forrapid characterization of geochemical samples[J]. AnalyticalChemistry,1991,64:13371344. [5] 劉洛夫 ,毛東風(fēng) .石油運(yùn)移研究的新方法 [J].地球科學(xué)進(jìn)展 ,1996,6:607610. [6] 劉洛夫 .塔里木盆地群 4井原油吡咯類含氮化合物地球化學(xué)研究 [J].沉積學(xué)報(bào) ,1997,15(2):184187. [7] 劉洛夫 ,許新德 ,毛東風(fēng) ,等 .咔唑類化合物在油氣運(yùn)移研究中的應(yīng)用初探[J].科學(xué)通報(bào) ,1997,42(4):620622. [8] 劉洛夫 ,康永尚 .運(yùn)用原油吡咯類含氮化合物研究塔里木盆地塔中地區(qū)石油的二次運(yùn)移 [J].地球化學(xué) ,1998,27(5):475481. 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 35 [9] 張敏 ,梅博文 ,向廷生 .原油中的咔唑類化合物 [J].科學(xué)通報(bào) ,1997,42(22):24112413. [10] 李素梅 ,王鐵冠 ,張愛云等 .利用原油含氮化合物研究油氣運(yùn)移 [J].石油大學(xué)學(xué)報(bào) ,2020,24(4):8286. [11] Triebs A. Chlorophyllund haminderivative in bituminosengesteinin, erdolen, erdwachesn und asphalten[J]. Analytical. Chemistry., 1934,510:4262. [12] Ball J S. Nitrogen pounds in petroleum[J]. Acs , 1962,42:2730. [13] Snyder L. Petroleum nitrogen pounds and oxygen pounds[J]. Acct. Che. Res., 1970,3:290299. [14] Bakel A J, Philp R P. The distribution and quantitation ofanitrogen pounds in crude oils and rock pyrolysates[J]. Organic Geochemistry,1990,16:233367. [15] Later D W, Lee M L,Bartle K D,et al. Chemical class separation and characterization of anic pounds in synthetic fuels[J]. Analytical. Chemistry,1981,53:16121620. [16] Richter F P, Caesar P D, Meisel S L,et al. Distribution ofnitrogen in petroleum according to basicity[J]. Industrial andEngineering Chemistry, 1952,44:26012605. [17] Ball J S, Whisman M L, Wenger W J. Nitrogen content ofpetroleums[J]. Industrial and Engineering Chemistry, 1951,4:25572581. 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 36 [18] Larter S R B F J, Bowler M, Li M. Chen,et al. Molecularindicators of secondary oil migration distances[J]. GeologicalSurvey of Canada, Calgary. Canada Nature, 1996,383:593597. [19] Charlesworth J M. Interaction of clay minerals with aniitrogen pounds released by kerogen pyrolsis[J]. Geochemistry et Cosmochimica Acta, 1986, 50:14311435. [20] Snyder L R. Principles of Adsorption Chromatography[M].London: Edward Arnold (publishers), Ld., 1968. [21] Frolov Y B, Smirnov M B, Vanyukova N A,et al. Carbazoles of crude oil[J]. Petroleum Chemistry USSR, 1989, 29:87102. [22] Van Duin A CT,larter S R. Aplication of molecular dynamicsin the prediction of dynamical molecular properties[J]. Organic Geochemistry :10431050. [23] 徐永昌 ,劉文匯 ,沈平 ,等 .天然氣地球化學(xué)的重要分支 —— 稀有氣體氣體地球化學(xué) [J].天然氣地球科學(xué) ,2020,14(3):157166. [24] 吡咯 .中國(guó)化工制造網(wǎng) [引用日期 20200128]. [25] 金國(guó)干 .加氫催化劑生產(chǎn)線工藝流程草圖 [G].1997. [26] 徐龍伢 .催化劑制備方法 ,課件 [G].2020. [27] 朱洪法 ,劉麗芝 .催化劑載體制備及應(yīng)用技術(shù) [M].北京 :中國(guó)石化出版社 ,2020. [28] 李岳君 ,余立輝 .煉油催化劑生產(chǎn)技術(shù) [M].北京 :中國(guó) 石化出版社, 2020. [29] 方向晨 .加氫精制 [M].北京 :中國(guó)石化出版社 ,2020. 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 37 [30] Solmm . [J],1991,302(1):31~46 [31] Quan Liyan(全麗艷 ),Lv Gongxuan(呂功煊 ). Catal(分子催化 ) [J],2020,19(5):376~381 [32] ,.,66,c23 (1974). [33] 吳茜薇 1裂解氣相色譜和聯(lián)用技術(shù)在高 分子材料研究中的應(yīng)用 [J]1材料工程 , 1996, (8)1 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 38 致謝 非常 感謝 韓姝娜老師 ,本課題的研究工作是在 韓老 師的悉心指導(dǎo)下完成的。 幾個(gè)月來 , 韓 老師淵博的學(xué)識(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度、活躍的學(xué)術(shù)思想、敏銳的洞察力以及認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng),讓我我獲益匪淺。 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 39 英文文獻(xiàn) First principles study of heavy oil anonitrogen adsorption on NiMoS hydrotreating catalysts Abstract The adsorption of quinoline, acridine, indole, and carbazole on the welldefined NiMoS hydrotreating catalyst edge surface has been studied by means of densityfunctional theory (DFT) using a periodic supercell model. Quinoline and acridine, the basic nitrogencontaining molecules present in heavy oils, are preferably adsorbed on the Niedge surface through the lone pair electrons of the nitrogen atom, which produces relatively high adsorption energies (△Ea= 16–26 kcal mol1 ). Indole and carbazole, the nonbasic nitrogencontaining molecules, primarily interact with the NiMoS catalyst edge surface through the πelectrons of the carbon atoms. While indole preferentially adsorbs on the NiMoS surface through the βcarbon of the pyrrolic ring (△Ea= 19 kcal mol1 ), carbazole primarily interacts with the NiMoS surface through the phenyl rings (△Ea = 13 kcal mol1). The relative adsorptivities and energetically preferred adsorption modes of the nitrogencontaining molecules in heavy oils can 山東科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 40 provide insights into experimental observations about hydrodenitrogenation (HDN) kiics and reaction pathways. Keywords: Adsorption。 Hydrodenitrogenation。 Indole。 Heavy oil