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碱改性介孔分子筛SBA-15的制备及其催化聚苯乙烯裂解研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述第12-28页
    1.1 聚苯乙烯简介、现状以及问题第12-13页
        1.1.1 聚苯乙烯简介第12-13页
        1.1.2 聚苯乙烯使用现状及问题第13页
    1.2 废聚苯乙烯的回收处理方法第13-15页
    1.3 聚苯乙烯的裂解第15-20页
        1.3.1 聚苯乙烯的热裂解第15-17页
        1.3.2 聚苯乙烯的催化裂解第17-20页
    1.4 介孔材料及其简介第20-23页
        1.4.1 介孔材料的发展第20-21页
        1.4.2 介孔材料的特征第21页
        1.4.3 介孔分子筛的性能第21-22页
        1.4.4 介孔分子筛的改性第22-23页
    1.5 介孔材料SBA-15概述第23-24页
        1.5.1 介孔分子筛SBA-15的合成及机理第23-24页
        1.5.2 介孔分子筛SBA-15的改性及机理第24页
    1.6 研究目的及意义第24-25页
    1.7 主要研究内容第25-28页
第二章 介孔分子筛的制备及其结构表征第28-42页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-33页
        2.2.1 主要试剂和仪器第29-30页
        2.2.2 催化剂的制备第30-32页
            2.2.2.1 纯硅SBA-15的制备第30页
            2.2.2.2 BaO-SBA-15的制备第30-31页
            2.2.2.3 CaO-SBA-15的制备第31页
            2.2.2.4 MgO-SBA-15的制备第31页
            2.2.2.5 K_2O/BaO-SBA-15的制备第31-32页
        2.2.3 催化剂表征第32-33页
    2.3 实验结果与讨论第33-41页
        2.3.1 BaO(CaO, MgO)-SBA-15结构表征第33-36页
            2.3.1.1 X射线衍射(XRD)第33-35页
            2.3.1.2 氮气吸附脱附等温线第35-36页
        2.3.2 K_2O/BaO-SBA-15的结构表征第36-41页
            2.3.2.1 X射线衍射(XRD)第37-38页
            2.3.2.2 氮气吸附脱附等温线第38-39页
            2.3.2.3 CO_2程序升温脱附第39-40页
            2.3.2.4 红外光谱图第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 通用聚苯乙烯裂解反应研究第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 主要试剂和仪器第43页
        3.2.2 实验流程图第43-44页
        3.2.3 实验步骤和数据计算第44页
        3.2.4 测试条件第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-55页
        3.3.1 BaO-SBA-15催化裂解PS反应研究第45-50页
            3.3.1.1 催化剂种类对PS裂解结果的影响第45-46页
            3.3.1.2 BaO-SBA-15的硅钡摩尔比对PS裂解结果的影响第46页
            3.3.1.3 催化剂用量对PS裂解结果的影响第46-47页
            3.3.1.4 反应温度对PS裂解结果的影响第47-48页
            3.3.1.5 反应时间对PS裂解结果的影响第48-49页
            3.3.1.6 反应压力对PS裂解结果的影响第49页
            3.3.1.7 催化剂回用性能考察第49-50页
        3.3.2 K_2O/BaO-SBA-15催化裂解PS反应研究第50-55页
            3.3.2.1 K_2O负载量对PS裂解结果的影响第50-51页
            3.3.2.2 催化剂用量对PS裂解结果的影响第51-52页
            3.3.2.3 反应温度对PS裂解结果的影响第52页
            3.3.2.4 反应时间对PS裂解结果的影响第52-53页
            3.3.2.5 反应压力对PS裂解结果的影响第53-54页
            3.3.2.6 催化剂回用性能考察第54-55页
        3.3.3 通用聚苯乙烯裂解产物组成第55页
    3.4 本章小结第55-58页
第四章 高抗冲聚苯乙烯裂解反应研究第58-72页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-59页
        4.2.1 主要试剂和仪器第58-59页
        4.2.2 实验流程图第59页
        4.2.3 实验步骤和数据计算第59页
        4.2.4 测试条件第59页
    4.3 结果与讨论第59-70页
        4.3.1 BaO-SBA-15催化裂解HIPS反应研究第59-64页
            4.3.1.1 BaO-SBA-15的硅钡摩尔比对HIPS裂解结果的影响第59-60页
            4.3.1.2 催化剂用量对HIPS催化裂解影响第60-61页
            4.3.1.3 反应温度对HIPS催化裂解影响第61-62页
            4.3.1.4 反应时间对HIPS催化裂解影响第62-63页
            4.3.1.5 反应压力对HIPS催化裂解影响第63页
            4.3.1.6 催化剂重复利用第63-64页
        4.3.2 K_2O/BaO-SBA-15催化裂解HIPS反应研究第64-70页
            4.3.2.1 K_2O负载量对HIPS裂解结果的影响第64-65页
            4.3.2.2 催化剂用量对PS裂解结果的影响第65-66页
            4.3.2.3 反应温度对PS裂解结果的影响第66-67页
            4.3.2.4 反应时间对PS裂解结果的影响第67-68页
            4.3.2.5 反应压力对HIPS裂解结果的影响第68-69页
            4.3.2.6 催化剂回用性能考察第69-70页
        4.3.3 高抗冲聚苯乙烯裂解产物组成第70页
    4.4 本章小结第70-72页
第五章 发泡聚苯乙烯裂解反应研究第72-86页
    5.1 引言第72页
    5.2 实验部分第72-73页
        5.2.1 主要试剂和仪器第72-73页
        5.2.2 实验流程图第73页
        5.2.3 实验步骤和数据计算第73页
        5.2.4 测试条件第73页
    5.3 结果与讨论第73-83页
        5.3.1 BaO-SBA-15催化裂解EPS反应研究第73-78页
            5.3.1.1 催化剂用量对EPS催化裂解影响第73-74页
            5.3.1.2 反应温度对EPS催化裂解影响第74-75页
            5.3.1.3 反应时间对EPS催化裂解影响第75-76页
            5.3.1.4 反应压力对EPS催化裂解影响第76-77页
            5.3.1.5 催化剂回用性能考察第77-78页
        5.3.2 K_2O/BaO-SBA-15催化裂解EPS反应研究第78-82页
            5.3.2.1 催化剂用量对EPS裂解结果的影响第78-79页
            5.3.2.2 反应温度对EPS裂解结果的影响第79-80页
            5.3.2.3 反应时间对EPS裂解结果的影响第80-81页
            5.3.2.4 反应压力对EPS裂解结果的影响第81页
            5.3.2.5 催化剂回用性能考察第81-82页
        5.3.3 发泡聚苯乙烯裂解产物组成第82-83页
    5.4 三种聚苯乙烯催化裂解对比分析第83页
    5.5 本章小结第83-86页
结论第86-88页
参考文献第88-94页
附录第94-96页
致谢第96-98页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第98-99页

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