摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-29页 |
·引言 | 第10页 |
·沸石分子筛概述 | 第10-19页 |
·沸石分子筛结构的特点 | 第11-13页 |
·沸石分子筛的物理性质 | 第13-14页 |
·沸石分子筛的化学性质 | 第14-16页 |
·国内外沸石分子筛研究动态与发展趋势 | 第16-19页 |
·沸石分子筛的合成方法 | 第19-25页 |
·水玻璃法 | 第20-21页 |
·高岭土法 | 第21页 |
·蒙脱土法 | 第21-22页 |
·其他分子筛的合成方法 | 第22-24页 |
·非水体系合成法 | 第24页 |
·纯固体配料合成法 | 第24页 |
·气固相合成法 | 第24-25页 |
·模板合成法 | 第25页 |
·微波合成法 | 第25页 |
·4A 分子筛的应用 | 第25-26页 |
·沸石分子筛在石油化学工业中的应用 | 第25页 |
·沸石分子筛在环境保护中的应用 | 第25页 |
·沸石分子筛在精细化工中的应用 | 第25页 |
·沸石分子筛在发展新功能材料方面的应用 | 第25-26页 |
·本论文研究的目的及研究内容 | 第26-29页 |
第二章 利用氟硅酸制备白炭黑 | 第29-45页 |
·试验 | 第29-33页 |
·原料及仪器 | 第29页 |
·原料和生成物的物化性质 | 第29-31页 |
·氟硅酸的物化性质 | 第29-30页 |
·白炭黑物化性质 | 第30-31页 |
·反应机理 | 第31-32页 |
·白炭黑的合成路线 | 第32页 |
·白炭黑各项指标的测试 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-44页 |
·第一步氨化 | 第33-39页 |
·加料方式影响 | 第33页 |
·第一步氨化反应温度的确定 | 第33-35页 |
·第一步氨化反应时间的确定 | 第35页 |
·第一步氨化反应氨水浓度的影响 | 第35-37页 |
·第一步氨化反应氨水用量的确定 | 第37页 |
·搅拌强度的影响 | 第37-38页 |
·洗涤方式的确定 | 第38-39页 |
·洗水用量对二氧化硅含量的影响 | 第39页 |
·第二步氨化 | 第39-44页 |
·影响因素正交试验 | 第40页 |
·正交补充试验 | 第40页 |
·条件试验 | 第40-41页 |
·两步氨化工艺稳定性研究 | 第41-43页 |
·白炭黑比表面积和DBP 吸收值控制调节研究 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 超细4A 分子筛的水热合成 | 第45-71页 |
·实验部分 | 第45-50页 |
·原料与仪器 | 第45-46页 |
·超细4A 分子筛的合成路线 | 第46页 |
·硅溶胶的制备 | 第46-47页 |
·铝溶胶的制备 | 第47页 |
·超细4A 分子筛的制备 | 第47页 |
·测试方法 | 第47-50页 |
·X 射线衍射分析 | 第47-48页 |
·红外光谱分析 | 第48页 |
·扫描电镜分析 | 第48-49页 |
·投射电镜分析 | 第49页 |
·粒度分布分析 | 第49页 |
·白度和钙离子交换容量分析 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-70页 |
·白炭黑的组成和成分分析 | 第50-51页 |
·4A 分子筛的生长机理 | 第51-54页 |
·液相转化机理 | 第51-53页 |
·固相转化机理 | 第53-54页 |
·双相转化机理 | 第54页 |
·硅/铝溶胶制备条件 | 第54-55页 |
·硅铝溶胶和凝胶的特点 | 第55-56页 |
·硅溶胶和铝溶胶固含量的测定 | 第56页 |
·TMAOH 在超细4A 分子筛制备中的作用 | 第56-57页 |
·白炭黑水热法制备4A 沸石分子筛的最佳工艺技术参数 | 第57-68页 |
·最佳钠硅摩尔比的确定 | 第57-58页 |
·最佳水钠摩尔比的确定 | 第58-59页 |
·最佳晶化时间的确定 | 第59-66页 |
·最佳晶化温度的确定 | 第66-68页 |
·超细4A 分子筛的红外分析和其它物性的测试 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第77-78页 |