首页--数理科学和化学论文--晶体学论文--晶体生长工艺论文

廉价矿物原料水热法制备沸石分子筛的形成机理与晶体生长模型研究

中文摘要第7-8页
英文摘要第8页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 沸石分子筛的应用现状第10-12页
        1.1.1 沸石分子筛在洗涤剂工业中的应用第10页
        1.1.2 沸石分子筛在石油化学工业中的应用第10-11页
        1.1.3 沸石分子筛在精细化工中的应用第11页
        1.1.4 沸石分子筛在环境保护中的应用第11页
        1.1.5 沸石分子筛在发展新功能材料方面的应用第11-12页
    1.2 沸石分子筛合成的研究现状第12-15页
        1.2.1 新型沸石分子筛的研究进展第12-13页
        1.2.2 沸石分子筛合成方法研究进展第13-14页
        1.2.3 水热法的发展与应用现状第14-15页
    1.3 廉价矿物原料合成沸石分子筛研究进展第15-16页
        1.3.1 廉价矿物原料合成A型沸石第15页
        1.3.2 廉价矿物原料合成X型、Y型沸石第15-16页
        1.3.3 廉价矿物原料合成其它类型沸石第16页
    1.4 沸石分子筛形成机理的研究现状第16-18页
        1.4.1 固相转化机理第16页
        1.4.2 液相转化机理第16-17页
        1.4.3 双相转化机理第17页
        1.4.4 中孔分子筛的形成机理第17-18页
    1.5 沸石分子筛成核与晶体生长动力学研究进展第18-22页
        1.5.1 沸石分子筛成核机理和动力学(nucleation)第18-19页
        1.5.2 非自发成核体系中的晶体生长动力学模型第19-21页
        1.5.3 自发成核体系中的晶体生长动力学模型第21-22页
    1.6 晶体生长理论模型发展现状第22-25页
        1.6.1 完整光滑界面理论模型第22页
        1.6.2 非完整光滑界面理论模型第22-23页
        1.6.3 粗糙界面理论模型第23页
        1.6.4 Bravais法则第23-24页
        1.6.5 PBC理论第24页
        1.6.6 负离子配位多面体生长基元模型第24-25页
        1.6.7 晶体生长理论研究的技术和手段第25页
    1.7 论文选题的意义和完成的工作量第25-27页
        1.7.1 选题的意义第25-26页
        1.7.2 完成的工作量第26-27页
第二章 红辉沸石水热法制备沸石分子筛第27-47页
    2.1 红辉沸石的资源特性第27-32页
        2.1.1 红辉沸石的矿物学特征第27-28页
        2.1.2 红辉沸石的化学成分特征第28页
        2.1.3 红辉沸石的耐热性第28-31页
        2.1.4 红辉沸石的耐酸性第31-32页
    2.2 红辉沸石的预处理工艺第32页
    2.3 红辉沸石水热法制备沸石分子筛的工艺实验第32-33页
        2.3.1 水热制备沸石分子筛的工艺流程第32-33页
        2.3.2 反应混合物的配制第33页
        2.3.3 水热反应晶化合成第33页
        2.3.4 产品的过滤、洗涤和干燥第33页
    2.4 红辉沸石水热制备A型沸石的最佳工艺技术参数第33-38页
        2.4.1 最佳钠硅摩尔比第33-34页
        2.4.2 最佳水钠摩尔比第34-35页
        2.4.3 最佳反应时间第35-37页
        2.4.4 最佳反应温度第37-38页
    2.5 红辉沸石水热制备P型沸石的最佳工艺技术参数第38-41页
        2.5.1 最佳硅铝摩尔比第38-39页
        2.5.2 最佳钠硅摩尔比第39页
        2.5.3 最佳水钠摩尔比第39-40页
        2.5.4 最佳反应时间和反应温度第40-41页
    2.6 红辉沸石水热制备X型沸石的最佳工艺技术参数第41-45页
        2.6.1 陈化时间对X型沸石制备的影响第41-42页
        2.6.2 最佳反应时间第42-45页
    2.7 沸石分子筛产品的质量与性能第45-47页
第三章 玻屑凝灰岩水热法制备沸石分子筛第47-58页
    3.1 玻屑凝灰岩的资源特性第47-49页
        3.1.1 玻屑凝灰岩的化学成分特征第47-48页
        3.1.2 玻屑凝灰岩的矿物组成特征第48页
        3.1.3 玻屑凝灰岩的部分工艺性能第48-49页
    3.2 玻屑凝灰岩的预处理工艺第49-50页
    3.3 玻屑凝灰岩水热法制备沸石分子筛的工艺实验第50-51页
    3.4 玻屑凝灰岩水热制备A型沸石的最佳工艺技术参数第51-53页
        3.4.1 最佳钠硅摩尔比第51页
        3.4.2 最佳水钠摩尔比第51-53页
    3.5 玻屑凝灰岩水热制备P型沸石的最佳工艺技术参数第53-55页
        3.5.1 最佳硅铝摩尔比第53页
        3.5.2 最佳水钠摩尔比第53-55页
    3.6 玻屑凝灰岩水热制备X型沸石的初步研究第55-56页
    3.7 沸石分子筛产品的质量与性能第56-58页
第四章 水热反应体系沸石分子筛的形成机理第58-77页
    4.1 沸石分子筛的形成条件第58-62页
        4.1.1 A型、X型和P型沸石的骨架结构第58-59页
        4.1.2 沸石分子筛形成的物质条件——反应混合物的组成第59-60页
        4.1.3 沸石分子筛形成的水热条件第60-61页
        4.1.4 沸石分子筛形成的热力学条件第61-62页
    4.2 沸石分子筛结构单元的形成第62-66页
        4.2.1 硅(铝)氧四面体的形成第62-63页
        4.2.2 硅酸根离子的聚合态及其结构第63-64页
        4.2.3 硅酸根离子与铝酸根离子的聚合反应第64-65页
        4.2.4 多元环和笼的形成第65-66页
    4.3 沸石分子筛的成核及其影响因素第66-69页
        4.3.1 沸石分子筛的成核第66-68页
        4.3.2 沸石分子筛成核的影响因素第68-69页
    4.4 沸石分子筛的晶体生长及其影响因素第69-71页
        4.4.1 前驱物粒度对晶体生长的影响第69-70页
        4.4.2 杂质对晶体生长的影响第70-71页
        4.4.3 水热反应时间对晶体生长的影响第71页
    4.5 水热反应过程中固相组分的变化特征第71-75页
        4.5.1 固相组分的化学成分变化特征第71-72页
        4.5.2 固相组分的红外光谱变化特征第72-75页
    4.6 水热反应体系沸石分子筛的形成机理第75-77页
第五章 水热反应体系沸石分子筛的晶体生长模型第77-92页
    5.1 水热反应体系沸石分子筛聚合生长的证据第77-81页
        5.1.1 FKM法第77页
        5.1.2 水热实验及表征结果第77-80页
        5.1.3 聚合生长含义第80-81页
    5.2 水热法制备沸石分子筛的临界粒度——聚集生长第81-83页
    5.3 沸石分子筛晶粒的聚合生长第83-88页
        5.3.1 晶粒稳定存在的最小粒度第83-84页
        5.3.2 纳米晶粒的聚合生长第84-86页
        5.3.3 微米晶粒的聚合生长第86-88页
    5.4 沸石分子筛晶体聚合生长模型及其意义第88-92页
        5.4.1 沸石分子筛晶体生长动力学第88-89页
        5.4.2 沸石分子筛晶体聚合生长模型第89-90页
        5.4.3 晶体聚合生长模型的理论依据第90-91页
        5.4.4 晶体聚合生长模型的意义第91-92页
第六章 结论第92-94页
参考文献第94-103页
攻博期间发表的论文第103-104页
致谢第104页

论文共104页,点击 下载论文
上一篇:Fe@Fe3Ge2纳米粒子在肿瘤MR成像及光热/光动力学治疗的研究
下一篇:d-f配合物杂化的金纳米笼的合成及其在多模态成像与光热治疗中的研究