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多级孔SAPO-34分子筛催化剂的合成及甲醇制烯烃反应性能研究

中文摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第12-64页
    1.1 多级孔材料概述第12-26页
        1.1.1 多级孔材料的优势第12-14页
        1.1.2 多级孔材料的应用第14-15页
            1.1.2.1 多级孔材料在催化方面的应用第14页
            1.1.2.2 多级孔材料在吸附与分离方面的应用第14-15页
            1.1.2.3 多级孔材料在能源方面的应用第15页
            1.1.2.4 多级孔材料在生命科学方面的应用第15页
        1.1.3 多级孔材料的合成策略第15-26页
            1.1.3.1 基础性技术第15-19页
            1.1.3.2 化学合成技术第19-21页
            1.1.3.3 复制相关性化学合成第21-23页
            1.1.3.4 物理化学合成技术第23-26页
    1.2 甲醇制烯烃(MTO)催化反应第26-34页
        1.2.1 MTO催化反应的反应工艺第26-29页
        1.2.2 MTO催化反应的机理第29-32页
            1.2.2.1 氧鎓内鎓盐转化机理第29-30页
            1.2.2.2 卡宾机理第30页
            1.2.2.3 自由基机理第30-31页
            1.2.2.4 烃池机理第31-32页
        1.2.3 MTO催化反应的失活第32-34页
            1.2.3.1 催化剂温度对积碳生成的影响第32-33页
            1.2.3.2 催化剂酸性对积碳生成的影响第33页
            1.2.3.3 催化剂拓扑结构对积碳生成的影响第33-34页
    1.3 高性能MTO反应催化剂第34-42页
        1.3.1 SAPO-34分子筛的改性第34-36页
            1.3.1.1 调变SAPO-34分子筛的酸性第35页
            1.3.1.2 减小SAPO-34分子筛的尺寸第35-36页
            1.3.1.3 在SAPO-34分子筛中引入多级孔结构第36页
        1.3.2 多级孔SAPO-34分子筛的合成方法第36-42页
            1.3.2.1 硬模板法第36-37页
            1.3.2.2 软模板法第37-39页
            1.3.2.3 后处理法第39页
            1.3.2.4 中空结构合成第39-40页
            1.3.2.5 母液循环法第40-41页
            1.3.2.6 无溶剂合成法第41页
            1.3.2.7 晶种辅助合成法第41-42页
            1.3.2.8 纳米筑构法第42页
    1.4 本论文的选题目的与意义第42-43页
    1.5 本论文所取得的主要成果第43-44页
    1.6 本论文采用的表征手段以及测试方法第44-45页
    参考文献第45-64页
第二章 阳离子聚合物导向合成具有优异MTO催化性能的多级孔SAPO-34分子筛第64-92页
    2.1 前言第64-66页
    2.2 实验部分第66-68页
        2.2.1 实验试剂第66页
        2.2.2 实验步骤第66-67页
        2.2.3 测试方法第67页
        2.2.4 催化测试及积碳分析第67-68页
    2.3 实验结果与讨论第68-88页
    2.4 本章小结第88页
    参考文献第88-92页
第三章 母液后处理法合成的多级孔SAPO-34分子筛及其MTO催化性能研究第92-118页
    3.1 前言第92-94页
    3.2 实验部分第94-96页
        3.2.1 实验试剂第94页
        3.2.2 实验步骤第94-95页
        3.2.3 测试方法第95页
        3.2.4 催化测试及积碳分析第95-96页
    3.3 实验结果与讨论第96-113页
    3.4 本章小结第113-114页
    参考文献第114-118页
第四章 结论与展望第118-122页
攻读硕士学位期间取得的成果第122-124页
致谢第124-127页
作者简历第127页

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