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改性蛭石在乙炔氢氯化催化反应及层状材料制备中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-22页
    1.1 蛭石简介第10-12页
        1.1.1 蛭石的化学组成与结构第10-11页
        1.1.2 蛭石的性能及应用第11-12页
    1.2 蛭石的改性方法及研究现状第12-14页
        1.2.1 膨胀改性第12-13页
        1.2.2 酸活化改性第13-14页
        1.2.3 有机改性第14页
    1.3 蛭石作为催化剂载体的应用研究现状第14-15页
    1.4 乙炔氢氯化工艺及其催化剂简介第15-16页
    1.5 乙炔氢氯化反应催化剂载体研究进展第16-18页
    1.6 介孔氧化硅材料研究发展概述第18-19页
        1.6.1 介孔二氧化硅材料的简介第18页
        1.6.2 介孔二氧化硅材料的制备第18页
        1.6.3 超微孔氧化硅材料的研究现状第18-19页
    1.7 碳化硅材料研究发展概述第19-21页
        1.7.1 碳化硅材料简介第19页
        1.7.2 碳化硅材料的用途第19页
        1.7.3 碳化硅材料的制备方法第19-21页
    1.8 本论文的选题依据与研究内容第21-22页
        1.8.1 选题依据第21页
        1.8.2 研究内容第21-22页
第二章 实验部分第22-26页
    2.1 实验原料第22页
    2.2 实验仪器第22-23页
    2.3 材料的表征手段第23-24页
    2.4 催化剂性能评价第24-26页
        2.4.1 催化剂性能评价装置图第24页
        2.4.2 产物分析方法及催化性能评价指标第24-26页
第三章 改性蛭石载体在乙炔氢氯化催化体系中的应用第26-44页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验部分第26-28页
        3.2.1 膨胀改性蛭石制备及膨胀度测定第26-27页
        3.2.2 酸改性膨胀蛭石制备第27页
        3.2.3 碳包覆改性蛭石制备第27页
        3.2.4 蛭石基碳化硅载体制备第27页
        3.2.5 催化剂的制备第27-28页
    3.3 结果与讨论第28-42页
        3.3.1 膨胀蛭石载体制备及其催化性能的评价第28-32页
        3.3.2 酸改性蛭石载体制备及其催化性能的评价第32-37页
        3.3.3 碳包覆改性蛭石制备及其催化性能的评价第37-40页
        3.3.4 蛭石基碳化硅载体制备及其催化性能的评价第40-42页
    3.4 小结第42-44页
第四章 改性蛭石载体催化剂乙炔氢氯化反应失活原因分析第44-50页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44页
    4.3 结果与讨论第44-49页
        4.3.1 催化体系稳定性差导致催化剂失活第44-45页
        4.3.2 积碳导致催化剂失活第45-47页
        4.3.3 蛭石化学成分导致催化剂失活第47-48页
        4.3.4 导热导电性能差导致催化剂失活第48-49页
    4.4 小结第49-50页
第五章 改性蛭石在制备层状材料中的应用第50-64页
    5.1 引言第50-51页
    5.2 实验部分第51-52页
        5.2.1 蛭石基层状超微孔SiO_2纳米筛材料的制备第51页
        5.2.2 微波热还原法制备蛭石基SiC材料第51-52页
        5.2.3 镁热还原法制备石基SiC材料第52页
    5.3 结果与讨论第52-62页
        5.3.1 蛭石基层状超微孔SiO_2纳米筛材料的制备第52-56页
        5.3.2 蛭石基SiC材料微波热还原法的制备第56-59页
        5.3.3 蛭石基SiC材料镁热还原法的制备第59-62页
    5.4 小结第62-64页
第六章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-73页
致谢第73-74页
作者简介第74-75页
导师评阅表第75页

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