摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述与选题 | 第11-27页 |
1.1 复合沸石分子筛的合成 | 第12-15页 |
1.1.1 两步晶化法 | 第13-14页 |
1.1.2 离子交换法 | 第14-15页 |
1.1.3 硅铝源法 | 第15页 |
1.2 复合沸石分子筛的表征 | 第15-21页 |
1.2.1 X射线衍射 | 第16页 |
1.2.2 红外光谱 | 第16页 |
1.2.3 核磁共振 | 第16-17页 |
1.2.4 NH_3程序升温脱附 | 第17-18页 |
1.2.5 N_2吸附-脱附 | 第18-19页 |
1.2.6 扫描电镜 | 第19-20页 |
1.2.7 透射电镜 | 第20-21页 |
1.3 论文的选题 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-31页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第27-28页 |
2.2 物化性质表征 | 第28-31页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.2.2 比表面及孔结构测试 | 第28页 |
2.2.3 扫描电镜(SEM) | 第28页 |
2.2.4 透射电镜(TEM) | 第28页 |
2.2.5 傅里叶变换红外(FT-IR) | 第28页 |
2.2.6 酸性的测定(NH_3-TPD) | 第28-31页 |
第三章 Y/ZSM-5双沸石复合物合成及表征 | 第31-51页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验 | 第32-33页 |
3.2.1 ZSM-5沸石的制备 | 第32页 |
3.2.2 Y/ZSM-5双沸石复合物的制备 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-46页 |
3.3.1 Y/ZSM-5双沸石复合物的制备 | 第33-39页 |
3.3.1.1 单一沸石和复合沸石的XRD分析 | 第33-34页 |
3.3.1.2 NaY添加量的影响 | 第34-35页 |
3.3.1.3 NaOH添加量的影响 | 第35-37页 |
3.3.1.4 晶化时间的影响 | 第37-38页 |
3.3.1.5 硅源添加量的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 Y/ZSM-5双沸石复合物表征 | 第39-45页 |
3.3.2.1 FT-IR | 第39-41页 |
3.3.2.2 SEM | 第41-42页 |
3.3.2.3 N_2吸附-脱附 | 第42-44页 |
3.3.2.4 NH_3-TPD | 第44-45页 |
3.3.3 Y/ZSM-5沸石复合物500ml静态合成放大 | 第45-46页 |
3.4 结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
第四章 Y@ZSM-5核/壳型双沸石复合物合成和表征 | 第51-69页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验 | 第52页 |
4.2.1 Y@ZSM-5双沸石复合物的制备 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-64页 |
4.3.1 Y@NanoZSM-5双沸石复合物的制备 | 第52-55页 |
4.3.1.1 单一沸石和复合沸石的XRD分析 | 第52-53页 |
4.3.1.2 晶化时间的影响 | 第53-54页 |
4.3.1.3 NaY添加量的影响 | 第54-55页 |
4.3.2 Y@NanoZSM-5双沸石复合物的表征 | 第55-63页 |
4.3.2.1 FT-IR | 第56-57页 |
4.3.2.2 SEM | 第57-58页 |
4.3.2.3 TEM | 第58-60页 |
4.3.2.4 N_2吸附-脱附 | 第60-62页 |
4.3.2.5 NH_3-TPD | 第62-63页 |
4.3.3 Y@NanoZSM-5沸石复合物5L动态合成放大 | 第63-64页 |
4.4 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-73页 |
5.1 论文总结 | 第69-71页 |
5.1.1 关于利用Y沸石为ZSM-5沸石生长的铝源制备Y/ZSM-5复合沸石 | 第69-70页 |
5.1.2 关于利用Y沸石为ZSM-5沸石生长的铝源制备Y@NanoZSM-5复合沸石 | 第70-71页 |
5.2 论文的创新之处 | 第71页 |
5.3 工作展望 | 第71-73页 |
硕士阶段发表论文 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |