中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-57页 |
1.1 沸石分子筛 | 第12-23页 |
1.1.1 沸石分子筛的发展史 | 第12-17页 |
1.1.2 沸石分子筛的结构 | 第17-19页 |
1.1.3 沸石分子筛的合成机理 | 第19-21页 |
1.1.4 沸石分子筛合成的影响因素 | 第21-23页 |
1.2 介孔材料 | 第23-26页 |
1.2.1 介孔材料的概述 | 第23-24页 |
1.2.2 介孔材料的合成机理 | 第24-26页 |
1.3 大孔材料 | 第26-27页 |
1.4 多级孔沸石分子筛 | 第27-35页 |
1.4.1 后处理法 | 第27-29页 |
1.4.2 硬模板法 | 第29-31页 |
1.4.3 软模板法 | 第31-35页 |
1.5 本论文选题的目的、意义和主要研究成果 | 第35-37页 |
1.6 本论文所使用的表征手段和测试方法 | 第37-43页 |
参考文献 | 第43-57页 |
第二章 无有机模板剂水热合成 ZSM-5 沸石分子筛 | 第57-74页 |
2.1 前言 | 第57-58页 |
2.2 实验原料与仪器 | 第58-59页 |
2.2.1 实验原料 | 第58页 |
2.2.2 实验仪器 | 第58-59页 |
2.3 样品的合成 | 第59页 |
2.4 结果与讨论 | 第59-68页 |
2.4.1 水热晶化条件对合成产物的影响 | 第59-61页 |
2.4.2 Na_2O/SiO_2对合成产物的影响 | 第61-63页 |
2.4.3 SiO_2/Al_2O_3对合成产物的影响 | 第63-66页 |
2.4.4 H2O 量对合成产物的影响 | 第66-68页 |
2.5 本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
第三章 N-甲基吡咯烷酮辅助合成插卡结构 ZSM-5 沸石分子筛 | 第74-93页 |
3.1 前言 | 第74页 |
3.2 实验原料与仪器 | 第74-76页 |
3.2.1 实验原料 | 第74-75页 |
3.2.2 实验仪器 | 第75-76页 |
3.3 样品的合成与性能表征 | 第76-77页 |
3.3.1 HCL-ZSM-5 样品的合成 | 第76页 |
3.3.2 H-HCL-ZSM-5 样品的合成 | 第76页 |
3.3.3 催化性能的测试 | 第76-77页 |
3.4 结果与讨论 | 第77-88页 |
3.4.1 HCL-ZSM-5 结构与形貌的分析 | 第77-80页 |
3.4.2 HCL-ZSM-5 形成机制的探讨 | 第80-85页 |
3.4.3 H-HCL-ZSM-5 催化性能的研究 | 第85-88页 |
3.5 本章小结 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
第四章 N-甲基吡咯烷酮辅助合成单晶性介孔 Beta 沸石分子筛 | 第93-116页 |
4.1 前言 | 第93页 |
4.2 实验原料与仪器 | 第93-95页 |
4.2.1 实验原料 | 第93-94页 |
4.2.2 实验仪器 | 第94-95页 |
4.3 样品的合成与性能表征 | 第95-96页 |
4.3.1 M-Beta 样品的合成 | 第95页 |
4.3.2 H-M-Beta 样品的合成 | 第95页 |
4.3.3 催化性能的测试 | 第95-96页 |
4.4 结果与讨论 | 第96-110页 |
4.4.1 M-Beta 结构与形貌的分析 | 第96-102页 |
4.4.2 M-Beta 形成机制的探讨 | 第102-106页 |
4.4.3 H-M-Beta 催化性能的研究 | 第106-110页 |
4.5 本章小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-116页 |
第五章 结论与展望 | 第116-119页 |
作者简介及科研成果 | 第119-121页 |
致谢 | 第121页 |