摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 多级孔沸石的简介 | 第13-16页 |
1.2.1 概述 | 第13页 |
1.2.2 多级孔沸石的合成方法 | 第13-15页 |
1.2.3 多级孔沸石的催化应用 | 第15-16页 |
1.3 粉体成型 | 第16-20页 |
1.3.1 成型方法的分类 | 第16-17页 |
1.3.2 催化剂成型过程研究现状 | 第17-20页 |
1.4 催化剂颗粒机械强度 | 第20-26页 |
1.4.1 脆性断裂 | 第21-22页 |
1.4.2 最弱连接模型 | 第22-23页 |
1.4.3 强度数据的Weibull统计 | 第23-24页 |
1.4.4 催化剂颗粒机械强度可靠性分析 | 第24-25页 |
1.4.5 催化剂机械强度的研究现状 | 第25-26页 |
1.5 本文研究的目的和内容 | 第26-28页 |
第二章 多级孔沸石挤条成型过程及机理初论 | 第28-45页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-32页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 粉体成型 | 第29-30页 |
2.2.3 样品表征 | 第30-31页 |
2.2.4 强度数据处理 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-39页 |
2.3.1 XRD结果 | 第32页 |
2.3.2 SEM结果 | 第32-34页 |
2.3.3 机械强度 | 第34-36页 |
2.3.4 比表面积和孔结构 | 第36-37页 |
2.3.5 挤条成型机理 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-45页 |
第三章 粘结剂种类对多级孔沸石ZSM-5成型的影响 | 第45-56页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 实验部分 | 第45-47页 |
3.2.1 实验仪器和试剂 | 第45-46页 |
3.2.2 粉体成型 | 第46-47页 |
3.2.3 样品表征 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
3.3.1 XRD结果 | 第47-48页 |
3.3.2 SEM结果 | 第48-50页 |
3.3.3 比表面积和孔结构 | 第50-52页 |
3.3.4 机械强度 | 第52-53页 |
3.3.5 分析讨论 | 第53-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 多级孔沸石ZSM-5的成型工艺条件研究 | 第56-79页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-58页 |
4.2.1 实验仪器和试剂 | 第56-57页 |
4.2.2 粉体成型 | 第57-58页 |
4.2.3 样品表征 | 第58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-77页 |
4.3.1 拟薄水铝石含量的影响 | 第58-65页 |
4.3.1.1 XRD结果 | 第58-59页 |
4.3.1.2 SEM结果 | 第59-60页 |
4.3.1.3 比表面积和孔结构 | 第60-63页 |
4.3.1.4 机械强度 | 第63-65页 |
4.3.1.5 分析讨论 | 第65页 |
4.3.2 硝酸含量的影响 | 第65-72页 |
4.3.2.1 XRD结果 | 第66页 |
4.3.2.2 SEM结果 | 第66-67页 |
4.3.2.3 比表面积和孔结构 | 第67-69页 |
4.3.2.4 机械强度 | 第69-71页 |
4.3.2.5 分析与讨论 | 第71-72页 |
4.3.3 挤条转速的影响 | 第72-77页 |
4.3.3.1 XRD结果 | 第72-73页 |
4.3.3.2 SEM结果 | 第73页 |
4.3.3.3 比表面积和孔结构 | 第73-75页 |
4.3.3.4 机械强度 | 第75-77页 |
4.3.3.5 分析讨论 | 第77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-88页 |
致谢 | 第88页 |