摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
引言 | 第15-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-40页 |
·无机膜概述 | 第17-20页 |
·无机膜简介 | 第17页 |
·无机膜的发展概况 | 第17-18页 |
·无机膜的分类和结构 | 第18-20页 |
·沸石分子筛膜研究进展 | 第20-33页 |
·沸石分子筛结构与沸石膜 | 第20-21页 |
·沸石膜研究发展概况 | 第21-22页 |
·沸石分子筛膜的合成方法 | 第22-26页 |
·原位水热合成法 | 第22页 |
·蒸汽相转移(VPT)法或汽相合成法 | 第22-23页 |
·微波合成法 | 第23-24页 |
·脉冲激光蒸镀法 | 第24页 |
·晶种法或二次生长法 | 第24-26页 |
·不同材料载体上沸石复合膜的合成 | 第26-29页 |
·不锈钢-沸石复合膜的合成 | 第26-28页 |
·炭-沸石复合膜的合成 | 第28-29页 |
·沸石分子筛膜的应用 | 第29-33页 |
·沸石分子筛膜在催化反应方面的应用 | 第29-31页 |
·沸石膜在分离方面的应用 | 第31-33页 |
·沸石膜在其它方面的应用 | 第33页 |
·ZSM-35(FER型)沸石及沸石膜 | 第33-37页 |
·ZSM-35(FER型)沸石简介 | 第33-34页 |
·ZSM-35(FER型)沸石的骨架拓扑结构 | 第34-35页 |
·ZSM-35(FER型)沸石的合成与应用概况 | 第35-36页 |
·ZSM-35(FER型)沸石膜的研究现状 | 第36-37页 |
·沸石膜研究现状、面临的问题及本论文的研究目标 | 第37-40页 |
第二章 ZSM-35沸石原粉的合成与表征 | 第40-54页 |
·前言 | 第40页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·实验用药品和试剂 | 第40-41页 |
·ZSM-35沸石的合成 | 第41页 |
·ZSM-35沸石的表征 | 第41页 |
·实验结果与讨论 | 第41-52页 |
·溶胶(或凝胶)制备中搅拌时间和搅拌强度对合成沸石晶粒的影响 | 第41-42页 |
·溶胶制备中原料的混合方式和顺序对合成沸石晶粒的影响 | 第42-43页 |
·合成液配比对合成ZSM-35沸石晶粒的影响 | 第43-47页 |
·晶化温度和晶化时间对合成ZSM-35沸石晶粒的影响 | 第47-48页 |
·不同模板剂对合成ZSM-35沸石晶粒的影响 | 第48-50页 |
·不同的硅铝原料对合成ZSM-35沸石晶粒的影响 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第三章 在多孔陶瓷管载体上ZSM-35沸石膜的合成与表征 | 第54-83页 |
·前言 | 第54-55页 |
·实验部分 | 第55-59页 |
·实验用药品和试剂 | 第55页 |
·α-Al_2O_3陶瓷管载体上ZSM-35沸石膜的原位水热合成与表征 | 第55-56页 |
·SiO_2过渡层的制备 | 第56页 |
·预涂干凝胶层直接水热转化合成ZSM-35沸石膜 | 第56-57页 |
·沸石和沸石膜的表征 | 第57-59页 |
·结果与讨论 | 第59-81页 |
·原位水热合成沸石膜 | 第59-61页 |
·ZSM-35沸石膜中模板剂的脱除和渗透性能 | 第61-65页 |
·不同模板剂合成的沸石膜 | 第65-68页 |
·不同硅源为原料合成ZSM-35沸石膜 | 第68-72页 |
·不同原料和模板剂合成的陶瓷-ZSM-35沸石复合膜的渗透性能 | 第72-74页 |
·SiO_2过渡层对沸石膜生长的影响 | 第74-77页 |
·干凝胶层直接转化合成ZSM-35沸石膜 | 第77-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第四章 醇处理陶瓷管载体表面对合成沸石膜及渗透性能的影响 | 第83-102页 |
·前言 | 第83-84页 |
·实验部分 | 第84-85页 |
·实验原料 | 第84页 |
·沸石膜的合成 | 第84页 |
·沸石膜的表征 | 第84-85页 |
·结果与讨论 | 第85-100页 |
·醇处理载体表面对合成沸石膜结构、形貌及其渗透性能的影响 | 第85-93页 |
·不同醇处理载体表面对沸石膜上晶粒生长取向影响的XRD表征 | 第85-88页 |
·不同醇处理载体表面对沸石膜上晶粒生长形貌影响的SEM表征 | 第88-91页 |
·醇处理载体上合成的ZSM-35沸石膜的气体渗透性能 | 第91-93页 |
·P型沸石膜的合成 | 第93-100页 |
·凝胶碱度对P沸石及膜合成的影响 | 第93-95页 |
·P沸石及沸石膜的形念和结构表征 | 第95-96页 |
·P沸石膜的气体渗透性能测试 | 第96-97页 |
·高渗透率沸石膜合成方法的初步探讨 | 第97页 |
·醇处理载体表面对P型沸石膜合成及渗透性能的影响 | 第97-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
第五章 陶瓷管载体上晶种层二次生长合成ZSM-35沸石膜 | 第102-118页 |
·前言 | 第102-103页 |
·实验部分 | 第103页 |
·实验用药品和试剂 | 第103页 |
·α-Al_2O_3陶瓷管载体上晶种层二次生长合成ZSM-35沸石膜 | 第103页 |
·沸石和沸石膜的表征 | 第103页 |
·结果与讨论 | 第103-116页 |
·晶种和晶种层的制备 | 第103-105页 |
·晶种层二次生长合成沸石膜 | 第105-107页 |
·二次生长合成ZSM-35沸石膜形成过程的初步探讨 | 第107-111页 |
·在二次生长中不同合成原料对合成ZSM-35沸石膜的影响 | 第111-114页 |
·二次生长合成ZSM-35沸石膜的渗透性能 | 第114-116页 |
·本章小结 | 第116-118页 |
第六章 多孔不锈钢管和多孔炭管载体上ZSM-35沸石膜的合成 | 第118-141页 |
·前言 | 第118页 |
·实验部分 | 第118-120页 |
·实验用药品和试剂 | 第118-119页 |
·多孔不锈钢管载体上ZSM-35复合沸石膜的原位合成和表征 | 第119页 |
·用二次生长法在多孔不锈钢管载体上合成ZSM-35复合沸石膜 | 第119页 |
·在多孔炭管载体上ZSM-35沸石分离膜的原位水热合成和表征 | 第119-120页 |
·用二次生长法在多孔炭管载体上合成ZSM-35复合沸石膜 | 第120页 |
·沸石和沸石膜的表征 | 第120页 |
·结果与讨论 | 第120-138页 |
·多孔不锈钢管载体上合成ZSM-35沸石膜 | 第120-128页 |
·多孔不锈钢管载体上原位合成ZSM-35沸石膜 | 第120-123页 |
·不同原料和模板剂对合成不锈钢-ZSM-35沸石膜的影响 | 第123-125页 |
·多孔不锈钢管载体上二次生长合成ZSM-35沸石膜 | 第125-127页 |
·不锈钢-ZSM-35沸石复合膜的渗透性能 | 第127-128页 |
·多孔炭管载体上合成ZSM-35沸石膜 | 第128-138页 |
·多孔炭管载体上原位合成ZSM-35沸石膜 | 第128-131页 |
·不同原料和模板剂对合成炭-ZSM-35沸石复合膜的影响 | 第131-133页 |
·二次生长合成炭-ZSM-35沸石复合膜 | 第133-135页 |
·不同硅源和铝源对二次生长合成沸石膜的影响形成的沸石膜 | 第135-137页 |
·炭-ZSM-35沸石复合膜的渗透性能 | 第137-138页 |
·本章小结 | 第138-141页 |
第七章 ZSM-35沸石膜反应器在乙苯脱氢制苯乙烯反应中的性能 | 第141-154页 |
·前言 | 第141-142页 |
·乙苯脱氢制苯乙烯反应体系的分析 | 第142页 |
·实验部分 | 第142-145页 |
·ZSM-35沸石膜管的合成 | 第142页 |
·沸石膜反应器组装和结构 | 第142-143页 |
·ZSM-35沸石膜反应器工艺流程 | 第143-144页 |
·实验步骤和操作条件 | 第144页 |
·反应产物分析与实验数据 | 第144-145页 |
·结果与讨论 | 第145-152页 |
·陶瓷-ZSM-35沸石复合膜的渗透性能 | 第145-146页 |
·陶瓷-ZSM-35沸石复合膜反应器在乙苯脱氢制苯乙烯反应中的性能 | 第146-152页 |
·不同空速下反应结果的比较 | 第146-148页 |
·不同水烃比(warer/oil)对反应的影响 | 第148页 |
·不同反应温度下反应结果的比较 | 第148-151页 |
·ZSM-35沸石膜反应器连续运转60小时性能考察 | 第151-152页 |
·本章小结 | 第152-154页 |
结论 | 第154-156页 |
参考文献 | 第156-170页 |
附表1 FER型沸石的衍射峰、晶面指数及d值关系 | 第170-173页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第173-174页 |
创新点摘要 | 第174-175页 |
致谢 | 第175-176页 |