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纳米粒子聚集型EU-1分子筛的合成及理论计算研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 文献综述与选题第12-32页
    1.1 分子筛简介第12-14页
        1.1.1 分子筛的概念第12-13页
        1.1.2 分子筛的分类第13-14页
            1.1.2.1 微孔分子筛第13-14页
            1.1.2.2 介孔材料第14页
    1.2 EU-1 分子筛的研究背景第14-19页
        1.2.1 EU-1 分子筛的结构第14-16页
        1.2.2 EU-1 分子筛的合成第16-18页
            1.2.2.1 水热晶化法第16页
            1.2.2.2 超浓体系法第16-17页
            1.2.2.3 干凝胶法第17页
            1.2.2.4 固相原位转化法第17页
            1.2.2.5 导向剂法第17-18页
        1.2.3 EU-1 分子筛在国内外研究现状第18-19页
    1.3 多级孔道分子筛第19-21页
        1.3.1 多级孔道分子筛概述第19-21页
        1.3.2 多级孔道分子筛性能第21页
    1.4 理论计算方法介绍第21-24页
        1.4.1 量子力学方法第21-23页
            1.4.1.1 密度泛函理论第21-23页
            1.4.1.2 基组第23页
        1.4.2 理论计算在分子筛酸性中应用第23-24页
    1.5 选题的目的和意义第24-26页
    参考文献第26-32页
第二章 实验、计算与研究方法第32-40页
    2.1 实验部分第32-33页
        2.1.1 实验设备第32页
        2.1.2 实验原料第32-33页
    2.2 实验主要研究方法和表征仪器第33-37页
        2.2.1 X-射线粉末衍射(XRD)第33-34页
        2.2.2 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第34页
        2.2.3 扫描电镜和能量色散 X 射线光谱仪联用分析(SEM-EDX)第34页
        2.2.4 N_2吸附-脱附分析(BET)第34-35页
        2.2.5 固体核磁共振分析(MAS NMR)第35页
        2.2.6 透射电子显微镜(TEM)第35-36页
        2.2.7 差热-热重分析(TG-DTG)第36页
        2.2.8 胶体表面电荷分析第36-37页
        2.2.9 NH_3-TPD 分析第37页
    2.3 EU-1 分子筛的计算方法第37-38页
    参考文献第38-40页
第三章 EU-1 分子筛孤立酸性位的 DFT 计算第40-54页
    3.1 模型的选取和计算方法第40-42页
        3.1.1 模型的选取第40-42页
        3.1.2 计算方法第42页
    3.2 Al 取代 EU-1 分子筛及孤立酸性位落位第42-47页
        3.2.1 EU-1 分子筛取代前后几何参数的变化第42-43页
        3.2.2 EU-1 分子筛 Al 取代能第43-44页
        3.2.3 质子氢的落位第44-45页
        3.2.4 Al 落位后 EU-1 分子筛的去质子化能第45-46页
        3.2.5 电荷强度第46-47页
    3.3 Fe 取代 EU-1 分子筛及孤立酸性位的落位第47-50页
        3.3.1 EU-1 分子筛 Fe 取代能第47-48页
        3.3.2 质子氢的落位第48-49页
        3.3.3 Fe 落位后 EU-1 分子筛的去质子化能第49页
        3.3.4 电荷强度第49-50页
    3.4 Al、Fe 分别取代 EU-1 的 B 酸性比较第50页
    3.5 本章小结第50-52页
    参考文献第52-54页
第四章 EU-1 分子筛相邻酸性位的 DFT 计算和酸性表征第54-70页
    4.1 不同硅铝比 EU-1 分子筛的合成第54-55页
    4.2 模型的选取和计算方法第55-56页
        4.2.1 模型的选取第55页
        4.2.2 计算方法第55-56页
    4.3 双铝原子对 EU-1 分子筛骨架的取代第56-63页
        4.3.1 双铝原子取代前后几何参数的变化第56-59页
        4.3.2 双铝原子的落位第59-60页
        4.3.3 质子氢的落位第60-62页
        4.3.4 双铝原子落位后 EU-1 分子筛的 B 酸性第62-63页
    4.4 不同硅铝比 EU-1 分子筛的酸性表征第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
    参考文献第67-70页
第五章 纳米粒子聚集型 C-EU-1 分子筛的合成与表征第70-92页
    5.1 样品的合成第70-71页
    5.2 纳米粒子聚集型 C-EU-1 分子筛的表征第71-78页
        5.2.1 XRD 分析第71页
        5.2.2 FT-IR 分析第71-72页
        5.2.3 SEM 分析第72-74页
        5.2.4 N_2吸附-脱附分析第74-75页
        5.2.5 TG-DTG 分析第75-76页
        5.2.6 TEM 分析第76-77页
        5.2.7 NH_3-TPD 分析第77-78页
    5.3 柠檬酸添加量对 C-EU-1 分子筛的影响第78-83页
        5.3.1 XRD 分析第78-80页
        5.3.2 形貌分析第80-81页
        5.3.3 N_2吸附分析第81-83页
        5.3.4 FT-IR 分析第83页
    5.4 陈化时间对合成 C-EU-1 分子筛的影响第83-86页
        5.4.1 XRD 分析第83-85页
        5.4.2 FT-IR 分析第85-86页
    5.5 陈化温度对纳米聚集的 EU-1 分子筛合成的影响第86-88页
        5.5.1 XRD 分析第86-87页
        5.5.2 FT-IR 分析第87-88页
    5.6 本章小结第88-89页
    参考文献第89-92页
第六章 结论与展望第92-96页
    6.1 结论第92-94页
    6.2 研究特色与创新第94页
    6.3 展望第94-96页
致谢第96-98页
硕士期间发表论文第98页

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