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 |