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超声波条件下MCM-41介孔分子筛的合成

第一章 文献综述与选题第1-30页
 1.1 介孔材料的定义与分类第10-11页
 1.2 MCM-41介孔分子筛及其组成和结构第11-12页
  1.2.1 MCM-41介孔分子筛第11页
  1.2.2 MCM-41骨架的化学组成第11页
  1.2.3 MCM-41的结构第11-12页
 1.3 MCM-41介孔分子筛的合成第12-14页
  1.3.1 常规合成方法第12-13页
  1.3.2 改进的合成方法第13-14页
 1.4 MCM-41介孔分子筛的形成机理第14-18页
  1.4.1 液晶模板机理第15-16页
  1.4.2 协同模板机理第16-18页
 1.5 MCM-41介孔分子筛的应用第18-20页
  1.5.1 催化第18页
  1.5.2 分离第18-19页
  1.5.3 吸附第19页
  1.5.4 分子筛主体-纳米客体复合材料制备第19-20页
 1.6 超声波特点及应用概述第20-22页
  1.6.1 超声波的基本性质第20-21页
  1.6.2 超声波在结晶中的应用第21-22页
 1.7 课题的选择及研究内容第22-23页
 参考文献第23-30页
第二章 MCM-41介孔分子筛的制备及实验方法第30-34页
 2.1 合成原料第30-31页
  2.1.1 实验原料第30页
  2.1.2 实验仪器第30-31页
 2.2 合成方法第31-32页
  2.2.1 酸性介质第31页
  2.2.2 碱性介质第31-32页
 2.3 样品表征条件及试验数据处理第32-33页
  2.3.1 样品表征条件第32页
  2.3.2 试验数据处理第32-33页
 参考文献第33-34页
第三章 酸性介质中MCM-41的超声波合成第34-47页
 3.1 超声波酸性条件下 MCM-41的合成及表征第34-38页
  3.1.1 粉末 X-射线衍射(XRD)分析第34-35页
  3.1.2 N_2吸附分析第35-36页
  3.1.3 SEM图分析第36-37页
  3.1.4 IR谱图分析第37-38页
 3.2 超声波酸性条件下 MCM-41介孔分子筛合成规律第38-45页
  3.2.1 CTAB/TEOS的影响第38-39页
  3.2.2 HCl/TEOS的影响第39-41页
  3.2.3 H_2O/TEOS的影响第41-42页
  3.2.4 超声波作用时间的影响第42-43页
  3.2.5 超声波作用功率的影响第43-45页
 3.3 小结第45页
 参考文献第45-47页
第四章 碱性介质中MCM-41的合成第47-68页
 4.1 超声波碱性条件下 MCM-41的合成及表征第47-50页
  4.1.1 合成样品粉末 X-射线衍射(XRD)分析第47-48页
  4.1.2 N_2吸附分析第48-49页
  4.1.3 IR谱图分析第49-50页
 4.2 不同作用方式对样品结构的影响第50-53页
  4.2.1 合成样品粉末 X-射线衍射(XRD)分析第50-51页
  4.2.2 合成样品N_2吸附分析第51-52页
  4.2.3 合成样品的 SEM图分析第52-53页
 4.3 超声波碱性条件下 MCM-41介孔分子筛的合成规律第53-66页
  4.3.1 NaOH/TEOS对 MCM-41的影响第53-56页
  4.3.2 CTAB/TEOS对 MCM-41的影响第56-58页
  4.3.3 H_2O/ TEOS对 MCM-41的影响第58-60页
  4.3.4 超声波作用时间对 MCM-41的影响第60-63页
  4.3.5 超声波作用功率对 MCM-41的影响第63-66页
 4.4 结论第66页
 参考文献第66-68页
第五章 机理的探讨第68-75页
 5.1 MCM-41介孔分子筛的合成特点第68页
 5.2 超声波对酸性条件下合成机理的影响第68-70页
 5.3 超声波对碱性条件下合成机理的影响第70-73页
 5.4 结论第73-74页
 参考文献第74-75页
第六章 结论与设想第75-77页
 6.1 结论第75页
 6.2 后续实验设想第75-77页
致谢第77-78页
硕士期间发表论文第78页

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