摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 分子筛 | 第14-17页 |
1.2.1 磷酸铝分子筛 | 第14页 |
1.2.2 磷酸硅铝分子筛 | 第14-16页 |
1.2.3 多级孔磷酸铝分子筛 | 第16-17页 |
1.3 绿色合成分子筛的方法 | 第17-20页 |
1.3.1 离子热法 | 第17-18页 |
1.3.2 无溶剂法 | 第18页 |
1.3.3 微波辅助法 | 第18-19页 |
1.3.4 晶种辅助法 | 第19-20页 |
1.3.5 机械化学辅助法 | 第20页 |
1.4 苯和苯甲醇烷基化反应 | 第20-21页 |
1.5 甲醇制烯烃反应 | 第21-22页 |
1.6 选题目的和论文构思 | 第22-23页 |
第2章 小剂量低共熔混合物中SAPO-5分子筛纳米层的合成、调控及催化应用 | 第23-33页 |
2.1 实验部分 | 第24-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第24页 |
2.1.3 表征方法 | 第24-25页 |
2.1.4 SAPO-5分子筛的合成 | 第25-26页 |
2.1.5 催化反应 | 第26页 |
2.2 SAPO-5 分子筛合成的影响因素 | 第26-30页 |
2.2.1 不同氢键给予体对合成的影响 | 第26-27页 |
2.2.2 微波加热功率对合成的影响 | 第27-28页 |
2.2.3 晶化温度和晶化时间对合成的影响 | 第28-29页 |
2.2.4 晶种和机械化学对合成的影响 | 第29-30页 |
2.3 SAPO-5 分子筛的孔结构分析 | 第30-31页 |
2.4 SAPO-5 分子筛的催化性能 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 无溶剂体系中SAPO-34分子筛的合成、结构调控及MTO催化性能 | 第33-48页 |
3.1 实验部分 | 第34-36页 |
3.1.1 实验原料 | 第34页 |
3.1.2 实验仪器 | 第34页 |
3.1.3 表征方法 | 第34-35页 |
3.1.4 SAPO-34分子筛的合成 | 第35-36页 |
3.1.5 催化测试 | 第36页 |
3.2 SAPO-34分子筛合成条件的优化 | 第36-38页 |
3.2.1 硅源和SiO_2/Al_2O_3对合成的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 晶化温度和晶化时间对合成的影响 | 第37-38页 |
3.3 晶种效应 | 第38-43页 |
3.3.1 球磨晶种效应 | 第38-41页 |
3.3.2 酸处理晶种效应 | 第41-43页 |
3.4 机械化学效应 | 第43-46页 |
3.4.1 XRD分析 | 第43-44页 |
3.4.2 SEM分析 | 第44-45页 |
3.4.3 N_2 物理吸/脱附分析 | 第45-46页 |
3.5 SAPO-34在MTO反应中催化测试 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 晶种参与的无溶剂体系中SAPO-11 分子筛的合成及结构调控 | 第48-62页 |
4.1 实验部分 | 第49-51页 |
4.1.1 实验原料 | 第49页 |
4.1.2 实验仪器 | 第49页 |
4.1.3 表征方法 | 第49-50页 |
4.1.4 SAPO-11分子筛的合成 | 第50-51页 |
4.2 SAPO-11分子筛合成条件的优化 | 第51-53页 |
4.2.1 硅源和SiO_2/Al_2O_3的影响 | 第51-52页 |
4.2.2 晶化温度和时间的影响 | 第52-53页 |
4.3 晶种效应 | 第53-59页 |
4.3.1 酸处理晶种效应 | 第53-56页 |
4.3.2 球磨晶种效应 | 第56-59页 |
4.4 机械化学效应 | 第59-61页 |
4.4.1 XRD分析 | 第59页 |
4.4.2 SEM分析 | 第59-60页 |
4.4.3 N_2物理吸/脱附分析 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 攻读学位期间发表的论文 | 第73页 |