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ATO分子筛的微波合成及正癸烷加氢异构化性能研究

中文摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-23页
   ·双功能催化剂的酸性载体第10-12页
     ·沸石分子筛作为酸性载体第10页
     ·SAPO-n 系列分子筛作为酸性载体第10-12页
   ·双功能催化剂的金属活性位第12-13页
   ·SAPO-n 系列分子筛的合成第13-18页
     ·水热合成法第13-14页
     ·两相合成法第14-15页
     ·溶剂热合成法第15-16页
     ·微波辐射加热合成法第16-18页
   ·双功能催化剂上正构烷烃加氢异构化反应第18-20页
     ·加氢异构化反应机理第18-19页
     ·双功能催化剂在正构烷烃加氢异构化反应中的应用第19-20页
   ·文献总结第20-21页
   ·主要研究工作第21-22页
   ·课题来源第22-23页
第2章 实验部分第23-29页
   ·实验试剂及仪器设备第23-24页
     ·实验原料与试剂第23页
     ·常用仪器与设备第23-24页
   ·ATO 分子筛的合成第24页
   ·双功能催化剂的制备第24页
   ·催化剂的表征方法第24-26页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第24-25页
     ·N2 物理吸附第25页
     ·催化剂的电镜分析(SEM)第25页
     ·X 射线荧光光谱分析(XRF)第25页
     ·程序升温脱附法(NH3-TPD)测定催化剂的酸性第25页
     ·傅立叶红外光谱(FT-IR)和吡啶吸附红外光谱(Py-IR)分析第25-26页
     ·~(29)Si 核磁共振光谱分析第26页
     ·H2 化学吸附第26页
   ·催化反应性能评价第26-28页
     ·正癸烷加氢异构化反应第26-27页
     ·产品的分析第27页
     ·催化剂性能评价指标第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第3章 SAPO-31 分子筛的微波合成、表征及催化性能研究第29-51页
   ·引言第29页
   ·晶化条件对AlP0_4-31 分子筛结构的影响第29-33页
     ·晶化温度的影响第30-31页
     ·晶化时间的影响第31-33页
   ·硅含量对SAPO-31 分子筛结构和酸性的影响第33-43页
     ·硅含量对SAPO-31 分子筛结构的影响第33-40页
     ·硅含量对SAPO-31 分子筛酸性的影响第40-43页
   ·Pd/SAPO-31 双功能催化剂的加氢异构化反应性能第43-49页
   ·本章小结第49-51页
第4章 微波加热及传统水热法合成SAPO-31 分子筛的结构及性能比较第51-65页
   ·引言第51页
   ·水热法和微波法对SAPO-31 结构和酸性的影响第51-63页
     ·加热方法对SAPO-31 结构的影响第52-56页
     ·加热方法对SAPO-31 酸性的影响第56-58页
     ·不同加热方法合成SAPO-31 的催化性能比较第58-63页
   ·本章小结第63-65页
第5章 MeAPO-31 分子筛的微波合成、表征及催化性能研究第65-94页
   ·引言第65页
   ·微波加热合成MgAPO-31 的结构、酸性及催化性能第65-79页
     ·MgAPO-31 分子筛的合成第65-66页
     ·Mg 含量对MgAPO-31 分子筛的结构和酸性的影响第66-76页
     ·Pd/MgAPO-31 催化剂的制备、表征及催化性能第76-79页
   ·微波加热合成CoAPO-31 的结构、酸性及催化性能第79-93页
     ·CoAPO-31 分子筛的合成第80页
     ·Co 含量对CoAPO-31 分子筛的结构和酸性的影响第80-89页
     ·Pd/CoAPO-31 分子筛的制备、表征及催化性能第89-93页
   ·本章小结第93-94页
结论第94-96页
参考文献第96-102页
致谢第102-103页
攻读学位期间发表的论文第103-104页

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