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多孔粘土材料的合成与研究

中文摘要第1-9页
第一章 绪论第9-39页
 1.1 概述第9页
 1.2 研究背景和发展现状第9-13页
 1.3 多孔粘土材料第13-31页
  1.3.1 粘土基质材料的选择第13-19页
   1.3.1.1 粘土矿物第13-14页
   1.3.1.2 粘土矿物的结构第14页
   1.3.1.3 粘土矿物的分类第14页
   1.3.1.4 粘土矿物的物化性质第14-18页
   1.3.1.5 基质材料的选择第18-19页
  1.3.2 柱化剂第19-21页
  1.3.3 离子交换、柱化交联反应与PCs材料的形成第21-23页
   1.3.3.1 离子交换作用与PCs材料的形成第21-22页
   1.3.3.2 离子交换方法第22-23页
   1.3.3.3 离子交换的选择性第23页
  1.3.4 PCs材料的结构与性质第23-30页
   1.3.4.1 粘土层结构特征第24-25页
   1.3.4.2 柱体结构第25-26页
   1.3.4.3 柱体分布和材料孔结构第26-28页
   1.3.4.4 材料的物化性质第28-30页
    1.3.4.4.1 稳定性第28-29页
    1.3.4.4.2 酸性和反应性第29-30页
  1.3.5 PCs材料的形成机理第30-31页
  1.3.6 PCs材料的应用第31页
 1.4 本论文工作目的和意义第31-32页
 参考文献第32-39页
第二章 实验部分第39-48页
 2.1 原料与试剂第39-42页
  2.1.1 基质材料第39-41页
   2.1.1.1 蒙脱石(montmorillonite)第39页
   2.1.1.2 累脱石(rectorite)第39-41页
  2.1.2 试剂第41-42页
   2.1.1.1 聚乙烯醇PVA第41-42页
   2.1.1.2 结晶氯化铝第42页
   2.1.1.3 氢氧化钠第42页
 2.2 仪器设备第42-44页
  2.2.1 微型喷雾干燥机第42-44页
  2.2.2 其它设备和器材第44页
 2.3 实验方法和流程第44-45页
 2.4 材料合成第45-46页
  2.4.1 基质粘土的处理第45页
  2.4.2 柱化剂的制备第45-46页
  2.4.3 PCs材料的合成与改性第46页
   2.4.3.1 PCs材料的合成第46页
   2.4.3.2 PCs材料的修饰改性第46页
 2.5 PCs材料的表征第46-47页
 参考文献第47-48页
第三章 材料的表征与物化性质第48-84页
 3.1 PCs材料的表征第48-54页
  3.1.1 PCs材料的XRD衍射谱特征第48页
  3.1.2 PCs材料的MAS-~(27)AlNMR谱分析第48-52页
  3.1.3 PCs材料的IR光谱及其归属第52-54页
   3.1.3.1 蒙脱石PCs材料的IR光谱分析第52页
   3.1.3.2 累脱石PCs材料的IR光谱分析第52-54页
  3.1.4 PCs材料的显微图像分析第54页
 3.2 PCs材料的物化性质第54-73页
  3.2.1 PCs材料的热稳定性第54-61页
   3.2.1.1 PCs材料的热重(TGA)分析第54-56页
   3.2.1.2 经过热处理的PCs材料的IR光谱第56页
   3.2.1.3 经过热处理的PCs材料XRD d_(001)谱峰第56-61页
  3.2.2 PCs材料的比表面和孔径分布特征第61-68页
   3.2.2.1 比表面测定原理第61-63页
   3.2.2.2 孔径分布计算方法第63-66页
    3.2.2.2.1 圆筒孔模型第63-64页
    3.2.2.2.2 BJH法计算孔径分布第64-65页
    3.2.2.2.3 MP法计算微孔结构和微孔分布第65-66页
   3.2.2.3 PCs材料的吸脱附等温线和孔结构特征第66-68页
  3.2.3 PCs材料的固体表面酸性特征第68-73页
   3.2.3.1 蒙脱石PCs材料的固体表面酸性特征第71页
   3.2.3.2 累脱石PCs材料的固体表面酸性特征第71-73页
 3.3 影响PCs材料物化性质的因素第73-81页
  3.3.1 PCs材料层间开孔大小的影响因素第73-81页
   3.3.1.1 不同投料比率(Al/土比)的影响第73-75页
   3.3.1.2 PVA表面活性剂的影响第75-77页
   3.3.1.3 土(胶)液固含量的影响第77-81页
  3.3.2 粘土基材对PCs材料热稳定性的影响第81页
 参考文献第81-84页
第四章 回顾与展望第84-87页
发表论文情况第87-88页
致谢第88页

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