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高稳定性介—微孔复合分子筛的合成研究

摘要第4-6页
Abstract第6页
第一章 前言第10-12页
第二章 文献综述第12-20页
    2.1 介孔分子筛简介第12页
    2.2 介孔分子筛的合成机理第12-14页
        2.2.1 液晶模板合成机理(简写为LCT)第12-13页
        2.2.2 协同作用机理第13-14页
    2.3 介孔分子筛的合成方法第14-15页
        2.3.1 水热晶化合成法第14-15页
        2.3.2 室温合成法第15页
        2.3.3 微波合成法第15页
        2.3.4 其它制备方法第15页
    2.4 介孔分子筛提高水热稳定性的研究进展第15-18页
        2.4.1 增加介孔孔壁厚度第15-16页
        2.4.2 硅烷化技术改善孔壁憎水性第16页
        2.4.4 以三嵌段共聚物为模板剂合成壁厚分子筛第16页
        2.4.5 纳米组装法合成介-微孔复合分子筛第16-18页
    2.6 本论文的研究思路第18-20页
第三章 实验部分第20-22页
    3.1 实验试剂第20页
    3.2 材料表征第20-22页
第四章 Y型分子筛纳米晶的合成与表征第22-28页
    4.1 Y型分子筛纳米晶的制备第22页
    4.2 反应时间对Y型分子筛纳米晶形态的影响第22-27页
    4.3 小结第27-28页
第五章 由Y型分子筛纳米晶组装介-微孔复合分子筛的研究第28-48页
    5.1 介-微孔复合分子筛的合成第28页
    5.2 介-微孔复合分子筛的表征第28-34页
        5.2.1 介-微孔复合分子筛样品X-射线衍射分析(XRD)第28-29页
        5.2.2 透射电镜分析(TEM)第29-30页
        5.2.3 红外光谱分析(IR)第30-31页
        5.2.4 孔结构表征第31-32页
        5.2.5 X-射线荧光分析(XRF)第32-33页
        5.2.6 核磁共振(NMR)第33-34页
    5.3 合成工艺对介-微孔复合分子筛结构的影响第34-46页
        5.3.1 不同反应时间制备的Y型分子筛纳米晶对介-微孔复合分子筛合成的影响第34-35页
        5.3.2 H_2O/SiO_2摩尔比对介-微孔复合分子筛合成的影响第35-38页
        5.3.3 模板剂用量的影响第38-39页
        5.3.4 组装温度的影响第39-41页
        5.3.5 体系pH值的影响第41-43页
        5.3.6 组装时间的影响第43-45页
        5.3.7 晶化时间的影响第45-46页
    5.4 小结第46-48页
第六章 介-微孔复合分子筛水热稳定性的考察第48-56页
    6.1 水热稳定性的测定方法第48页
    6.2 样品水热处理前后XRD分析第48-49页
    6.3 样品水热处理前后TEM照片第49-51页
    6.4 样品水热处理前后孔结构表征第51-54页
        6.4.1 样品水热处理前后N_2吸附-脱附曲线对比第51-52页
        6.4.2 样品水热前后孔径分布对比第52-54页
        6.4.3 样品水热前后其他参数对比第54页
    6.5 小结第54-56页
结论第56-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

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