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蒙脱土层间限域构筑纳米催化剂新材料研究

摘要第4-8页
Abstract第8-12页
第一章 绪论第21-53页
    1.1 前言第21页
    1.2 分子筛的研究进展第21-29页
        1.2.1 微孔分子筛的研究进展第21-23页
        1.2.2 介孔分子筛的研究进展第23-24页
        1.2.3 多级孔结构材料第24-29页
    1.3 负载型金属催化剂第29-33页
        1.3.1 负载型金属催化剂改性方法第29-32页
        1.3.2 负载型金属催化剂在芳烃化合物加氢反应中的应用第32-33页
    1.4 改性蒙脱土制备催化剂研究进展第33-38页
        1.4.1 蒙脱土的概述第33-34页
        1.4.2 不同方法改性蒙脱土制备催化剂第34-38页
    1.5 本论文的研究意义及研究内容第38-40页
        1.5.1 本论文的研究意义第38-39页
        1.5.2 本文研究内容第39-40页
    参考文献第40-53页
第二章 实验部分第53-63页
    2.1 试剂及仪器第53-54页
        2.1.1 试剂第53-54页
        2.1.2 实验仪器第54页
    2.2 样品制备第54-57页
        2.2.1 层间诱导法合成微孔分子筛柱撑蒙脱土多级孔材料第54-55页
        2.2.2 重结晶法合成微孔分子筛柱撑蒙脱土多级孔材料第55-56页
        2.2.3 多级孔材料负载镍催化剂的制备第56页
        2.2.4 分子筛柱撑蒙脱土层间高分散镍金属催化剂及对比样品的制备第56-57页
        2.2.5 柱撑蒙脱土基体高分散铂金属催化剂及对比样品的制备第57页
    2.3 材料表征第57-60页
        2.3.1 粉末X射线衍射(XRD)分析第57页
        2.3.2 高倍透射电子显微镜(HRTEM)分析第57-58页
        2.3.3 扫描隧道电子显微镜(SEM)分析第58页
        2.3.4 N_2吸附-脱附分析(N_2 adsorption-desorption analysis)第58页
        2.3.5 X射线电子能谱分析(EDX Mapping)第58-59页
        2.3.6 X射线光电子能谱(XPS)分析第59页
        2.3.7 红外光谱(FT-IR)分析第59页
        2.3.8 傅立叶原位红外光谱(Insitu IR)分析第59页
        2.3.9 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)分析第59页
        2.3.10 氢气程序升温还原(H_2-TPR)分析第59-60页
        2.3.11 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-ES)分析第60页
    2.4 催化性能实验第60-63页
        2.4.1 间-二甲苯异构化反应第60页
        2.4.2 渣油加氢裂化反应第60-61页
        2.4.3 氯苯加氢脱氯反应第61页
        2.4.4 萘的加氢反应第61-63页
第三章 限域诱导法在蒙脱土层间合成纳米分子筛构筑多级孔材料第63-89页
    3.1 引言第63页
    3.2 结果与讨论第63-73页
        3.2.1 纳米分子筛柱撑蒙脱土制备条件的考察第63-72页
        3.2.2 样品的氮气吸附-脱附分析第72-73页
    3.3 限域诱导法在蒙脱土层间形成纳米分子筛的机理探讨第73-75页
    3.4 以微孔分子筛柱撑蒙脱土为载体负载Ni催化剂的制备及催化性能第75-84页
        3.4.1 多级孔材料负载Ni催化剂的制备及结构表征第76-81页
        3.4.2 负载型Ni催化剂的渣油加氢裂化性能第81-84页
    3.5 本章小结第84-85页
    参考文献第85-89页
第四章 层间限域重结晶法制备分子筛柱撑蒙脱土多级孔结构材料第89-109页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 分子筛柱撑蒙脱土多级孔材料的制备与表征第90-99页
        4.2.1 分子筛柱撑蒙脱土多级孔结构材料的制备第90-97页
        4.2.3 多级孔材料样品的表征第97-99页
    4.3 样品的催化性能表征第99-100页
    4.4 重结晶法制备多级孔材料的形成机理第100-102页
    4.5 多级孔材料负载Ni催化剂的制备及催化性能第102-105页
        4.5.1 负载型Ni催化剂的制备第102页
        4.5.2 负载型Ni催化剂的渣油加氢裂化性能第102-104页
        4.5.3 负载型Ni催化剂稳定性第104-105页
    4.6 本章小结第105-107页
    参考文献第107-109页
第五章 原位合成高分散镍粒子-分子筛柱撑蒙脱土催化剂及其性能研究第109-129页
    5.1 引言第109-110页
    5.2 催化剂的制备及表征第110-118页
        5.2.1 催化剂的制备第110页
        5.2.2 催化剂的表征第110-118页
    5.3 样品的催化性能实验第118-121页
        5.3.1 样品的催化活性及重复使用性第118-119页
        5.3.2 样品在催化反应中传质传热影响第119-120页
        5.3.3 样品在催化反应中失活原因分析第120-121页
    5.4 样品的形成机理第121-122页
    5.5 本章小结第122-124页
    参考文献第124-129页
第六章 蒙脱土层间限域合成纳米铂催化剂及其在萘加氢中的(?)性能研究第129-147页
    6.1 引言第129页
    6.2 催化剂的制备与表征第129-138页
        6.2.1 催化剂的制备第129页
        6.2.2 催化剂的表征第129-138页
    6.3 样品对萘的加氢催化性能第138-142页
        6.3.1 萘的催化加氢转化率及产物分布第138-140页
        6.3.2 催化剂样品的稳定性第140-142页
    6.4 高分散Pt催化剂的合成机理探讨第142-143页
    6.5 本章小结第143-144页
    参考文献第144-147页
第七章 结论第147-149页
本论文创新点第149-151页
展望第151-153页
研究成果及发表的学术论文第153-155页
致谢第155-157页
作者与导师简介第157-158页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第158-159页

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