摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 氮氧吸附分离 | 第12-13页 |
1.1.1 氮氧分离研究现状 | 第12页 |
1.1.2 吸附剂在吸附分离中的应用进展 | 第12-13页 |
1.2 低硅铝比 X 型分子筛的概述 | 第13-17页 |
1.2.1 沸石分子筛的简介 | 第13-15页 |
1.2.2 低硅铝比 X 型分子筛的简介 | 第15-17页 |
1.3 低硅铝比 X 型分子筛的合成 | 第17-20页 |
1.3.1 水热合成法 | 第17-18页 |
1.3.2 低硅铝比 X 型分子筛合成进展 | 第18-19页 |
1.3.3 分子筛合成机理 | 第19-20页 |
1.4 低硅铝比 X 型分子筛的离子交换 | 第20-23页 |
1.4.1 常见分子筛离子交换类型 | 第21页 |
1.4.2 水溶液离子交换机理 | 第21-22页 |
1.4.3 影响离子交换的主要因素 | 第22-23页 |
1.5 LSX 型分子筛氮氧分离性能 | 第23-28页 |
1.5.1 低硅铝 X 型分子筛的应用 | 第23-26页 |
1.5.2 氮氧分离原理 | 第26-27页 |
1.5.3 吸附水及热稳定性对氮氧吸附分离的影响 | 第27-28页 |
1.6 本课题的研究意义 | 第28-29页 |
1.7 本课题的研究内容 | 第29页 |
1.8 本课题的创新点 | 第29-31页 |
第2章 一步法合成 Na-LSX | 第31-39页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 实验部分 | 第31-33页 |
2.2.1 实验药品与仪器 | 第31页 |
2.2.2 表征设备及型号 | 第31-32页 |
2.2.3 实验过程 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-37页 |
2.3.1 晶化温度对 LSX 分子筛合成的影响 | 第33-34页 |
2.3.2 晶化时间对 LSX 分子筛合成的影响 | 第34-36页 |
2.3.3 碱度对 LSX 分子筛合成的影响 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 水溶液交换方法制备 (Na, Li, Ca)-LSX 及结构性能研究 | 第39-46页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验部分 | 第39-41页 |
3.2.1 实验药品与仪器 | 第39-40页 |
3.2.2 表征设备及型号 | 第40页 |
3.2.3 实验过程 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-45页 |
3.3.1 ICP 分析 | 第41-42页 |
3.3.2 XRD 分析 | 第42-44页 |
3.3.3 FT-IR 分析 | 第44页 |
3.3.4 SEM 分析 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 LSX 分子筛热稳定性的研究 | 第46-59页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验设备和理论基础 | 第46-49页 |
4.2.1 表征设备及型号 | 第46页 |
4.2.2 热分析理论基础 | 第46-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-58页 |
4.3.1 原位 XRD 分析 | 第49-51页 |
4.3.2 TG-DSC 分析 | 第51-52页 |
4.3.3 SEM 分析 | 第52-53页 |
4.3.4 FT-IR 分析 | 第53-54页 |
4.3.5 热力学计算 | 第54-57页 |
4.3.6 热力学方程确定 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 LSX 分子筛的氮氧分离性能 | 第59-69页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 氮氧分离原理 | 第59-60页 |
5.2.1 氮氧分离原理 | 第59页 |
5.2.2 氮氧分离系数 | 第59-60页 |
5.3 结果与讨论 | 第60-67页 |
5.3.1 不同交换度的 Li-LSX 和 Ca-LSX 吸脱附等温线 | 第60-61页 |
5.3.2 不同交换度的 Li-LSX 和 Ca-LSX 常温吸附 | 第61-64页 |
5.3.3 LSX 型分子筛氮氧分离性能 | 第64-66页 |
5.3.4 Li-LSX 和 Ca-LSX 在不同处理条件下的常温吸附 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |