摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-21页 |
1.1 沸石分子筛的研究现状 | 第11-16页 |
1.1.1 沸石分子筛的结构和应用 | 第11-12页 |
1.1.2 沸石分子筛的合成 | 第12-14页 |
1.1.3 微孔沸石的合成机理 | 第14-16页 |
1.2 ZSM-48分子筛的研究进展 | 第16-18页 |
1.2.1 ZSM-48分子筛的基本结构 | 第16-17页 |
1.2.2 ZSM-48分子筛的合成与应用 | 第17-18页 |
1.3 论文的选题 | 第18-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-25页 |
2.1 实验原料与仪器设备 | 第21-22页 |
2.1.1 主要实验所用化学试剂 | 第21-22页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第22页 |
2.2 合成 | 第22-23页 |
2.2.1 β 沸石的合成 | 第22页 |
2.2.2 ZSM-48分子筛的合成 | 第22-23页 |
2.3 沸石分子筛的表征 | 第23-25页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM) | 第23页 |
2.3.3 氮气吸附 | 第23页 |
2.3.4 氨气吸附程序升温脱附法(NH3-TPD) | 第23页 |
2.3.5 热重分析 | 第23页 |
2.3.6 X荧光光谱分析 | 第23-24页 |
2.3.7 傅里叶变换红外(FT-IR) | 第24-25页 |
第三章 以 β 为晶种合成低硅铝比ZSM-48分子筛 | 第25-47页 |
3.1 以气相二氧化硅为硅源合成ZSM-48分子筛 | 第25-39页 |
3.1.1 晶化温度和时间的影响 | 第25-27页 |
3.1.2 不同模板剂加入量的影响 | 第27-29页 |
3.1.3 碱度的影响 | 第29-31页 |
3.1.4 水量的影响 | 第31-34页 |
3.1.5 晶种量的影响 | 第34-35页 |
3.1.6 无机离子的影响 | 第35-37页 |
3.1.7 不同硅铝比的ZSM-48分子筛 | 第37-39页 |
3.2 硅溶胶为硅源合成ZSM-48分子筛 | 第39-45页 |
3.2.1 不同碱度的影响 | 第39-40页 |
3.2.2 不同温度的影响 | 第40-42页 |
3.2.3 晶种的量 | 第42页 |
3.2.4 不同投料硅铝比的影响 | 第42-44页 |
3.2.5 样品的氮吸附 | 第44-45页 |
3.3 小结 | 第45-47页 |
第四章 以 β 废液合成ZSM-48 | 第47-59页 |
4.1 β 废液合成ZSM-48的探索 | 第47-52页 |
4.1.1 不同结晶度 β 沸石废液的影响 | 第47-49页 |
4.1.2 晶化时间的影响 | 第49-50页 |
4.1.3 原料各组成影响 | 第50-52页 |
4.2 ZSM-48分子筛的表征 | 第52-58页 |
4.2.0 ZSM-48的XRD谱图 | 第52页 |
4.2.1 ZSM-48的傅里叶红外 | 第52-53页 |
4.2.2 ZSM-48的SEM图 | 第53-55页 |
4.2.3 ZSM-48的氮吸附-脱附 | 第55-57页 |
4.2.4 ZSM-48分子筛的元素分析 | 第57页 |
4.2.5 ZSM-48的氨气程序升温脱附 | 第57-58页 |
4.3 结论 | 第58-59页 |
第五章 ZSM-48滤液循环 | 第59-69页 |
5.1 探索ZSM-48滤液的利用 | 第59-64页 |
5.1.1 不同滤液替代水量的影响 | 第59-60页 |
5.1.2 不同模板剂的量 | 第60-61页 |
5.1.3 以气相二氧化硅为硅源不同碱度的影响 | 第61-62页 |
5.1.4 以硅溶胶为硅源时碱度的影响 | 第62-63页 |
5.1.5 ZSM-48滤液不加晶种的合成产物 | 第63-64页 |
5.2 ZSM-48滤液循环 | 第64-67页 |
5.2.1 ZSM-48滤液循环利用的流程 | 第64页 |
5.2.2 ZSM-48滤液循环合成样品的表征 | 第64-67页 |
5.3 小结 | 第67-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69-70页 |
6.2 工作展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
硕士期间发表论文情况 | 第79页 |