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金属丝网负载分子筛膜催化剂的制备、表征与裂解催化性能的研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-15页
第一章 分子筛及分子筛膜的研究进展第15-45页
   ·引言第15页
   ·沸石分子筛膜的合成第15-20页
     ·原位晶化第16-17页
     ·晶种辅助晶化(二次生长法)第17-18页
     ·干胶转化法(蒸汽相转移法)第18页
     ·微波法第18-19页
     ·电泳沉积法第19-20页
   ·分子筛膜的应用第20-28页
     ·气体的分离第20-21页
     ·液体和蒸汽混合物的分离第21-22页
       ·有机物中除水第21-22页
       ·水中除有机物第22页
       ·有机混合物的分离第22页
     ·催化反应第22-27页
       ·萃取分离反应器第24页
       ·反应物分配器第24-25页
       ·具有活性的接触反应器第25-27页
     ·传感器第27-28页
   ·本论文的研究思路和主要内容第28-30页
 参考文献第30-45页
第二章 亚微米NaY分子筛的合成第45-63页
   ·引言第45-46页
   ·实验部分第46-47页
     ·试剂与材料第46页
     ·水热晶化第46页
     ·表征第46-47页
   ·结果与讨论第47-59页
     ·反应体系中n(Na_2O)/n(SiO_2)对产物性质的影响第47-53页
     ·硅源的影响第53-55页
     ·反应液硅铝比的影响第55-56页
     ·不同加热方式的影响第56-59页
   ·本章小结第59-60页
 参考文献第60-63页
第三章 FeCrAl合金丝网负载FAU分子筛涂层的制备及表征第63-81页
   ·引言第63-64页
   ·实验部分第64-69页
     ·试剂与材料第64-65页
     ·载体表面的处理第65-66页
     ·FAU/不锈钢丝网复合材料的合成第66-69页
       ·反应液配方的研究与改进第66页
       ·晶种液的配制与载体的涂布第66-67页
       ·膜的合成第67-68页
       ·样品表征第68页
       ·分子筛膜的裂解催化性能的评价第68-69页
   ·结果与讨论第69-79页
     ·反应配方的选择第69-72页
     ·反应液老化的影响第72-75页
       ·反应液老化对粉末合成的影响第72-73页
       ·反应液老化对涂层合成的影响第73-75页
     ·分子筛涂层的裂解催化性能评价第75-77页
     ·晶种液中添加PVA对载体表面分子筛负载量及催化性能的影响第77-79页
   ·本章小结第79-80页
 参考文献第80-81页
第四章 FeCrAl合金丝网负载FAU分子筛膜的改性及裂解催化性能第81-91页
   ·引言第81页
   ·实验部分第81-84页
     ·试剂与材料第81-82页
     ·催化剂的制备第82-83页
     ·催化剂的表征第83页
     ·催化裂解反应第83-84页
   ·结果与讨论第84-89页
     ·交换方式对稀土金属负载的影响第84-85页
     ·不同催化剂的裂解催化性能第85-89页
   ·本章小结第89-90页
 参考文献第90-91页
第五章 JP-10在分子筛催化剂上的催化裂解研究第91-103页
   ·引言第91页
   ·实验部分第91-95页
     ·试剂与材料第91-92页
     ·氢型分子筛催化剂的制备第92-93页
     ·样品表征第93页
     ·催化反应第93-95页
   ·结果与讨论第95-101页
     ·JP-10在分子筛上的催化裂解第95-97页
     ·不同方式处理的ZSM-5分子筛上的催化裂解反应第97-101页
   ·本章小结第101-102页
 参考文献第102-103页
第六章 不锈钢载体上高结合力ZSM-5涂层的水热合成第103-115页
   ·引言第103-104页
   ·实验部分第104-105页
     ·试剂与材料第104页
     ·载体表面处理第104页
     ·ZSM-5分子筛/不锈钢复合材料的水热合成第104-105页
     ·表征第105页
   ·结果和讨论第105-110页
     ·XRD表征第105-106页
     ·载体表面处理对分子筛在其表面生长及结合力的影响第106-107页
     ·载体热处理温度对分子筛在其表面生长及结合强度的影响第107-109页
     ·载体在反应液中浸泡对分子筛在其表面生长及结合强度的影响第109-110页
   ·本章小结第110-112页
 参考文献第112-115页
结论第115-117页
作者攻读硕士期间取得的科研成果及参加的科研项目第117页

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