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用于柴油加氢改质催化剂载体的超微Y/Al2O3复合材料的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-30页
   ·选题背景第10页
   ·研究现状及进展第10-14页
   ·纳米分子筛的合成机理和特点第14-18页
     ·分子筛的生成机理第14-16页
     ·纳米分子筛催化的特点第16-18页
   ·纳米分子筛的合成方法进展第18-25页
     ·水热合成法第18-24页
     ·受限空间合成法第24页
     ·假固相晶化法第24页
     ·利用热力学可逆的水凝胶聚合物合成无模板剂的分子筛纳米晶第24页
     ·微波法第24-25页
     ·表面活性剂保护的前驱物的水蒸气法第25页
   ·纳米分子筛的自组装和纳米复合第25-29页
     ·纳米分子筛的自组装介孔分子筛第25-26页
     ·纳米分子筛基复合材料第26-29页
   ·本文的研究思路与主要内容第29-30页
第二章 实验部分第30-36页
   ·原料与试剂第30-31页
   ·实验仪器第31页
   ·表征方法第31-34页
     ·催化剂的物相分析及硅铝比测定第31-32页
     ·催化剂骨架结构表征第32页
     ·催化剂的酸类型表征第32页
     ·催化剂的酸量和酸强度表征第32-33页
     ·催化剂的比表面积及孔结构表征第33页
     ·催化剂的热稳定性表征第33-34页
     ·分子筛的形貌表征第34页
     ·溶胶平均粒度分析第34页
     ·元素分析第34页
   ·催化性能评价第34-36页
     ·反应装置第34-35页
     ·硫、氮含量分析第35页
     ·柴油比重测定及十六烷值的计算第35页
     ·柴油馏程分析第35-36页
第三章 小晶粒NaY 分子筛的合成与表征第36-69页
   ·前言第36页
   ·NaY 分子筛的合成第36-38页
     ·导向剂的合成第36-37页
     ·NaY 分子筛的合成第37-38页
   ·NaY 分子筛合成参数的考察第38页
   ·结果与讨论第38-45页
     ·晶化时间的影响第38-41页
     ·晶化温度的影响第41-43页
     ·投料Na_2O / SiO_2 比的影响第43-45页
   ·小晶粒NaY 分子筛的合成第45-61页
     ·实验步骤第46页
     ·加入不同量十六烷基三甲基溴化铵的考察第46-52页
     ·凝胶陈化的考察第52-56页
     ·低温成胶的考察第56-59页
     ·晶化温度的考察第59-61页
   ·小晶粒NaY 分子筛的表征第61-67页
     ·小晶粒NaY 分子筛的骨架结构分析第61-62页
     ·小晶粒NaY 分子筛分子筛表面酸性表征第62-65页
     ·小晶粒NaY 分子筛比表面积和孔结构表征第65-66页
     ·小晶粒NaY 分子筛的热稳定性第66-67页
   ·小结第67-69页
第四章 超微NaY/氧化铝复合材料的制备与表征第69-81页
   ·前言第69页
   ·实验部分第69-73页
     ·超微NaY 分子筛纳米晶的制备第69页
     ·稳定单分散的氧化铝溶胶的制备第69-71页
     ·超微NaY/Al_2O_3 复合材料的制备第71-73页
   ·结果与讨论第73-79页
     ·复合材料的XRD 表征第73-74页
     ·复合材料骨架结构分析第74页
     ·复合材料的表面酸性表征第74-77页
     ·复合材料比表面积和孔结构表征第77-79页
   ·小结第79-81页
第五章 Ni-Mo-P/复合材料催化剂的制备与催化加氢性能评价第81-96页
   ·前言第81页
   ·实验部分第81-91页
     ·催化剂载体的NH_4~+离子交换第81-82页
     ·催化剂载体的制备第82-83页
     ·催化剂的制备第83-85页
     ·催化剂的XRD 表征第85-86页
     ·催化剂的表面酸性表征第86-87页
     ·催化剂的比表面积和孔结构表征第87-91页
   ·以催化裂化柴油评价催化剂第91-94页
     ·开工条件第91-92页
     ·评价装置和条件第92页
     ·结果与讨论第92-94页
   ·小结第94-96页
结论第96-98页
参考文献第98-105页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第105-106页
致谢第106页

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