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十元环分子筛孔道结构与卤代甲烷制丙烯反应性能的关系研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 丙烯的用途及供求关系第12-13页
    1.3 丙烯的生产工艺第13-15页
        1.3.1 MTO工艺第13-14页
        1.3.2 MTP工艺第14-15页
        1.3.3 MeXTO工艺第15页
    1.4 MeXTO的研究现状第15-16页
    1.5 MTO和MeXTO的反应机理第16-19页
    1.6 分子筛性质与催化性能的关系第19-21页
    1.7 论文构思及目的第21-22页
    1.8 论文构成第22-25页
第二章 实验部分第25-35页
    2.1 试剂与仪器第25-26页
        2.1.1 试剂第25页
        2.1.2 仪器第25-26页
    2.2 催化剂的制备第26-29页
        2.2.1 H-ZSM-22及改性分子筛的制备第26-27页
        2.2.2 H-ZSM-35及改性分子筛的制备第27-28页
        2.2.3 H-ZSM-5及改性分子筛的制备第28-29页
    2.3 氯代甲烷制备低碳烯烃反应装置及计算方法第29-31页
        2.3.1 反应装置第29-30页
        2.3.2 反应装置操作及产物分析第30页
        2.3.3 反应计算方法第30-31页
    2.4 催化剂的表征第31-34页
        2.4.1 X射线粉末衍射(XRD)第31页
        2.4.2 扫描电镜(SEM)第31-32页
        2.4.3 电感耦合等离子体(ICP)光谱第32页
        2.4.4 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)第32页
        2.4.5 铝固体核磁共振谱(~(27)Al MAS NMR)和硅固体核磁共振谱(~(29)Si MAS NMR)第32-33页
        2.4.6 低温氩气物理吸脱附第33页
        2.4.7 X射线荧光(XRF)第33页
        2.4.8 吡啶红外光谱(Py-IR)第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 不同维数的十元环分子筛及其改性分子筛上卤代甲烷制丙烯的反应性能第35-51页
    3.1 引言第35页
    3.2 结果与讨论第35-48页
        3.2.1 一维分子筛催化剂H-ZSM-22上卤代甲烷制备丙烯的反应性能第35-39页
        3.2.2 二维分子筛催化剂H-ZSM-35上卤代甲烷制备丙烯的反应性能第39-43页
        3.2.3 三维分子筛催化剂H-ZSM-5上卤代甲烷制备丙烯的反应性能第43-46页
        3.2.4 不同维数分子筛卤代甲烷制丙烯的性能对比第46-48页
    3.3 本章总结第48-51页
第四章 不同维数的十元环分子筛及改性分子筛催化剂的表征结果与构效分析第51-73页
    4.1 引言第51页
    4.2 结果与讨论第51-64页
        4.2.1 分子筛催化剂的形貌表征第51-53页
        4.2.2 分子筛催化剂的结晶度表征第53-55页
        4.2.3 分子筛催化剂的低温Ar物理吸附表征第55-56页
        4.2.4 分子筛催化剂的化学组成的测定第56-57页
        4.2.5 分子筛催化剂的酸量表征第57-58页
        4.2.6 分子筛催化剂的酸性表征第58-60页
        4.2.7 分子筛催化剂~(29)Si MAS NMR及~(27)Al MAS NMR表征第60-64页
    4.3 表征结果与构效分析第64-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-75页
    5.1 本论文主要结论第73-74页
    5.2 展望第74-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间的科研成果目录第82-83页

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