首页--工业技术论文--化学工业论文--金属元素的无机化合物化学工业论文--第Ⅲ族金属元素的无机化合物论文--铝的无机化合物论文

高热稳定掺杂有序介孔氧化铝的合成及应用研究

中文摘要第2-4页
Abstract第4-5页
中文文摘第6-11页
绪论第11-19页
    0.1 概述第11页
    0.2 有序介孔氧化铝的合成方法第11-14页
    0.3 元素掺杂的OMA的应用研究第14-16页
    0.4 氧化铝的扩孔研究第16-17页
    0.5 三效催化剂的研究第17页
    0.6 研究设想第17-19页
第一章 主要试剂和实验方法第19-23页
    1.1 主要试剂第19页
    1.2 样品的制备步骤第19页
    1.3 性能表征技术第19-22页
        1.3.1 N_2物理吸附实验第19-20页
        1.3.2 物相X射线粉末衍射(XRD)第20页
        1.3.3 差热分析(DTA)第20页
        1.3.4 X射线光电子能谱(XPS)第20页
        1.3.5 扫描电子显微镜-元素分析(SEM-EDX)第20页
        1.3.6 透射电镜(TEM)第20页
        1.3.7 原位红外漫反射光谱测试(In situ DRIFTS)第20-21页
        1.3.8 CO脉冲化学吸附实验第21页
        1.3.9 H_2程序升温还原实验(H_2-TPR)第21页
        1.3.10 CO_2程序升温脱附(CO_2-TPD)第21-22页
    1.4 催化剂的活性测试第22-23页
第二章 硅掺杂有序介孔氧化铝的合成及应用第23-41页
    2.1 前言第23-25页
    2.2 样品的制备第25页
        2.2.1 硅掺杂OMA的合成第25页
        2.2.2 催化剂的制备第25页
    2.3 结果和讨论第25-39页
        2.3.1 硅掺杂OMA的结构特性第25-32页
        2.3.2 催化剂的活性、形貌及性能第32-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 硼掺杂有序介孔氧化铝热稳定性的研究第41-57页
    3.1 前言第41-42页
    3.2 样品的制备第42页
        3.2.1 硼掺杂OMA的合成第42页
        3.2.2 采用扩孔的方法合成大孔容的硼掺杂OMA第42页
        3.2.3 催化剂的制备第42页
    3.3 结果与讨论第42-54页
        3.3.1 硼掺杂量对硼掺杂OMA孔结构和热稳定性的影响第42-48页
        3.3.2 扩孔剂的添加对样品孔结构的影响第48-53页
            3.3.2.1 添加尿素合成的OMA的结构和性能第48-51页
            3.3.2.2 添加碳酸氢铵合成的OMA的结构和性能第51-53页
        3.3.3 催化剂的活性第53-54页
    3.4 本章小结第54-57页
第四章 镁掺杂有序介孔氧化铝的合成及应用第57-67页
    4.1 前言第57页
    4.2 样品的制备第57-58页
        4.2.1 镁掺杂OMA的合成第57-58页
        4.2.2 催化剂的制备第58页
    4.3 结果与讨论第58-66页
        4.3.1 镁含量对镁掺杂OMA孔结构和热稳定性的影响第58-62页
        4.3.2 催化剂的活性第62-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 结论第67-69页
参考文献第69-85页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第85-87页
致谢第87-89页
个人简历第89-93页

论文共93页,点击 下载论文
上一篇:DOPO衍生物阻燃剂的制备及在聚氨酯革上的应用
下一篇:从拉魂腔到拉魂腔系:地方声腔的谱系化格局研究