摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 综述 | 第13-29页 |
1.1 氟硅酸的性质 | 第13页 |
1.2 氟污染的危害 | 第13-15页 |
1.2.1 氟污染的来源 | 第13-14页 |
1.2.2 氟的作用及其危害 | 第14-15页 |
1.3 工业氟硅酸的来源 | 第15-16页 |
1.4 工业氟硅酸的应用 | 第16-20页 |
1.4.1 氟硅酸生产氟化钠 | 第16-17页 |
1.4.2 氟硅酸生产氟化铵 | 第17-18页 |
1.4.3 氟硅酸生产氟化铝和冰晶石 | 第18-19页 |
1.4.4 氟硅酸生产其他氟化物 | 第19-20页 |
1.5 介孔分子筛 | 第20-28页 |
1.5.1 介孔分子筛的合成机理 | 第21-23页 |
1.5.2 介孔分子筛的合成 | 第23-25页 |
1.5.3 介孔分子筛的应用 | 第25-28页 |
1.6 本课题研究的内容和意义 | 第28-29页 |
第2章 实验 | 第29-37页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第29-30页 |
2.1.1 实验药品 | 第29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2 分子筛的制备 | 第30-31页 |
2.2.1 MMS分子筛的制备 | 第30页 |
2.2.2 Si/Ti-MCM-41 分子筛的制备 | 第30-31页 |
2.3 冰晶石的制备 | 第31页 |
2.4 材料分析测试 | 第31-32页 |
2.4.1 化学分析 | 第31页 |
2.4.2 仪器分析 | 第31-32页 |
2.5 吸附试验 | 第32页 |
2.5.1 亚甲基蓝标准曲线的测定 | 第32页 |
2.5.2 样品吸附率实验 | 第32页 |
2.6 催化反应 | 第32-37页 |
第3章 冰晶石的合成 | 第37-43页 |
3.1 Na_2SO_4对合成冰晶石的影响 | 第37-39页 |
3.2 反应温度、反应时间及p H对产率的影响 | 第39-40页 |
3.3 正交试验 | 第40-42页 |
3.4 小结 | 第42-43页 |
第4章 含钛介孔分子筛MMS合成条件的探索 | 第43-55页 |
4.1 样品MMS的XRD分析 | 第43-44页 |
4.2 样品的表面形貌分析 | 第44-45页 |
4.3 最优条件的探讨 | 第45-53页 |
4.3.1 水热处理时间对分子筛的影响 | 第45-47页 |
4.3.2 CTAB加入量对分子筛的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 模板剂脱除方法对分子筛的影响 | 第48-50页 |
4.3.4 钛源的加入量和加入方式对含钛介孔分子筛的影响 | 第50-53页 |
4.4 小结 | 第53-55页 |
第5章 含钛硅基介孔分子筛Si/Ti -MCM-41 合成条件的探索 | 第55-69页 |
5.1、Si/Ti-MMS和Si/Ti-MCM-41 分子筛之间结构对比分析 | 第55-58页 |
5.2、Si/Ti-MCM-41 分子筛孔道结构分析 | 第58页 |
5.3 Si/Ti-MCM-41 分子筛中钛的存在状态 | 第58-60页 |
5.4 硅钛摩尔比对Si/Ti-MCM-41 分子筛孔结构的影响 | 第60-61页 |
5.5、CTAB的量对Si/Ti-MCM-41 分子筛的影响 | 第61-63页 |
5.6 陈化温度和陈化时间对Si/Ti-MCM-41 分子筛合成影响 | 第63-65页 |
5.7 Si/Ti-MCM-41 分子筛脱模板剂方式对样品结构的影响 | 第65-67页 |
5.8 小结 | 第67-69页 |
第六章 分子筛的活性评价 | 第69-77页 |
6.1 分子筛的吸附性能的探究 | 第69-71页 |
6.1.1 不同的含钛量对亚甲蓝的吸附 | 第69-70页 |
6.1.2 分子筛的用量对亚甲蓝脱除率的影响 | 第70-71页 |
6.1.3 接触时间对亚甲蓝脱除率的影响 | 第71页 |
6.2 分子筛催化活性的探究 | 第71-75页 |
6.2.1 Si/Ti-MMS与Si/Ti-MCM-41 的催化活性的对比 | 第72-73页 |
6.2.2 含钛量不同的Si/Ti-MCM-41 的催化效果 | 第73-74页 |
6.2.3 分子筛的后处理方式对环氧化结果的影响 | 第74-75页 |
6.2.4 分子筛的循环利用效果 | 第75页 |
6.3 小结 | 第75-77页 |
第七章 总结 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
硕士期间发表论文及专利 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |