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分子筛SBA-15的合成、改性及催化合成碳酸二丙酯的研究

第一章 文献综述第1-20页
 1.1 中孔材料的定义与分类第8-9页
 1.2 中孔分子筛材料的合成第9-12页
  1.2.1 合成方法第9页
  1.2.2 中孔分子筛的合成机理第9-12页
 1.3 中孔微孔复合材料的合成第12-13页
  1.3.1 原位合成法第12页
  1.3.2 后合成法第12-13页
  1.3.3 纳米组装法第13页
 1.4 中孔分子筛SBA-15的研究概况第13-19页
  1.4.1 SBA-15的结构及性质第14页
  1.4.2 SBA-15的合成研究进展第14-16页
  1.4.3 SBA-15应用研究进展第16-19页
   1.4.3.1 氧化还原反应催化剂第16-17页
   1.4.3.2 酸碱催化剂第17页
   1.4.3.3 吸附分离和酶固定化第17-18页
   1.4.3.4 作为模板剂合成纳米线及其它纳米功能材料第18页
   1.4.3.5 其它反应的催化剂第18-19页
 1.5 本课题选择的背景和目的第19-20页
第二章 实验部分第20-23页
 2.1 实验试剂第20页
 2.2 实验仪器第20-21页
 2.3 催化剂的表征方法第21-22页
  2.3.1 X-射线粉末衍射(XRD)第21页
  2.3.2 比表面和孔径分布(BET)第21页
  2.3.3 傅立叶红外光谱(FT-IR)第21-22页
  2.3.4 扫描电镜(SEM)第22页
  2.3.5 投射电镜(TEM)第22页
  2.3.6 X-射线光电子能谱(XPS)第22页
 2.4 催化剂的活性评价第22页
 2.5 产物的分析第22-23页
第三章 中孔分子筛SBA-15的合成研究第23-35页
 3.1 引言第23页
 3.2 SBA-15的合成研究第23-24页
 3.3 SBA-15的合成机理第24页
 3.4 反应物的配比及合成条件对合成SBA-15影响第24-32页
  3.4.1 盐酸的量的影响第24-26页
  3.4.2 硅源(TEOS)量的影响第26-27页
  3.4.3 水的量的影响第27-28页
  3.4.4 晶化温度的影响第28-30页
  3.4.5 晶化时间的影响第30-31页
  3.4.6 搅拌速率的影响第31-32页
 3.5 SBA-15的红外表征第32-33页
 3.6 SBA-15的电镜表征第33-34页
 3.7 本章小结第34-35页
第四章 中微孔复合分子筛Naβ/SBA-15的合成研究及表征第35-42页
 4.1 引言第35页
 4.2 中微孔复合分子筛的合成研究第35-40页
  4.2.1 复合分子筛的制备第35页
  4.2.2 合成条件的考察第35-38页
   4.2.2.1 盐酸的量对合成的影响第35-37页
   4.2.2.2 晶化温度对合成的影响第37-38页
  4.2.3 表征第38-40页
   4.2.3.1 样品的孔结构分析第38-39页
   4.2.3.2 红外光谱分析(FT-IR)第39页
   4.2.3.3 扫描电镜分析(SEM)第39-40页
 4.3 本章小结第40-42页
第五章 Ti-SBA-15的合成研究第42-46页
 5.1 引言第42页
 5.2 Ti-SBA-15分子筛的合成研究第42-45页
  5.2.1 Ti-SBA-15分子筛的制备第42页
  5.2.2 机理解释第42-43页
  5.2.3 结构的初步表征第43-45页
 5.3 本章小结第45-46页
第六章 KNO_3/AlSBA-15分子筛催化合成碳酸二丙酯的研究第46-57页
 6.1 引言第46-47页
 6.2 催化剂的制备第47页
  6.2.1 SBA-15的合成.第47页
  6.2.2 Al-SBA-15的合成第47页
  6.2.3 AlSBA-15的合成第47页
  6.2.4 活性组分的负载第47页
 6.3 机理解释第47-48页
  6.3.1 后合成加铝的机理第47-48页
  6.3.2 一步合成加铝的机理第48页
  6.3.3 酯交换反应的机理第48页
 6.4 催化性能的考察第48-56页
  6.4.1 活性组分对催化活性的筛选第48-49页
  6.4.2 载体制备方法对催化活性的影响第49-51页
  6.4.3 KNO_3负载量对催化活性的影响第51-52页
  6.4.4 活化温度对催化活性的影响第52-54页
  6.4.5 催化剂用量的对催化活性的影响第54-55页
  6.4.6 反应时间对催化活性的影响第55-56页
  6.4.7 催化剂重复使用对催化活性的影响第56页
 6.5 本章小结第56-57页
第七章 结论第57-58页
参考文献第58-64页
致谢第64页

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