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 |