摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 多孔材料 | 第11-21页 |
1.1.1 微孔分子筛材料 | 第11-13页 |
1.1.2 介孔分子筛材料 | 第13-16页 |
1.1.2.1 介孔材料的简介 | 第13-14页 |
1.1.2.2 介孔材料的合成机理 | 第14-16页 |
1.1.3 大孔材料 | 第16-17页 |
1.1.3.1 生物骨架模板法 | 第16-17页 |
1.1.3.2 胶晶模板法 | 第17页 |
1.1.4 多级孔材料 | 第17-21页 |
1.1.4.1 后处理法制备多级孔材料 | 第17-18页 |
1.1.4.2 模板法制备多级孔材料 | 第18-20页 |
1.1.4.3 多级孔材料的应用 | 第20-21页 |
1.2 离子液体在纳米材料合成中的应用 | 第21-25页 |
1.2.1 离子液体简介 | 第21-22页 |
1.2.2 离子液体在纳米材料中的应用 | 第22-25页 |
1.2.2.1 离子液体作为溶剂 | 第22-23页 |
1.2.2.2 离子液体做模板剂 | 第23-25页 |
1.3 二芳基乙烷(PXE)的合成简介 | 第25-27页 |
1.3.1 液体酸催化法 | 第26页 |
1.3.2 固体酸催化法 | 第26-27页 |
1.4 论文的研究思路和内容 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-36页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第28-29页 |
2.2 质子型离子液体的制备与表征 | 第29-32页 |
2.2.1 醋酸三正丁胺离子液体的制备 | 第29页 |
2.2.2 醋酸三正丙胺离子液体的制备 | 第29-30页 |
2.2.3 离子液体的表征 | 第30-32页 |
2.2.3.1 红外光谱 | 第30-31页 |
2.2.3.2 核磁共振氢谱 | 第31-32页 |
2.3 微介孔材料的制备 | 第32-33页 |
2.3.1 微介孔复合分子筛材料的制备 | 第32页 |
2.3.2 放射状多孔硅球的制备 | 第32-33页 |
2.4 催化剂的制备 | 第33页 |
2.5 样品表征 | 第33-34页 |
2.5.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第33页 |
2.5.2 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第33页 |
2.5.3 透射电镜(TEM)分析 | 第33-34页 |
2.5.4 扫描电镜(SEM)分析 | 第34页 |
2.5.5 N2物理吸附脱附(BET)分析 | 第34页 |
2.5.6 氨气程序升温脱附(NH_3-TPD)分析 | 第34页 |
2.5.7 动态光散射(DLS)分析 | 第34页 |
2.5.8 能谱(EDX)分析 | 第34页 |
2.6 催化剂性能评价 | 第34-36页 |
2.6.1 催化反应操作步骤 | 第34-35页 |
2.6.2 产物分析 | 第35-36页 |
第三章 以离子液体为模板制备微介孔材料及其烷基化反应性能的研究 | 第36-48页 |
3.1 前言 | 第36-37页 |
3.2 制备条件对微介孔硅锆材料的影响 | 第37-45页 |
3.2.1 离子液体的加入量对微介孔硅锆材料的影响 | 第37-40页 |
3.2.2 pH对微介孔硅锆材料结构的影响 | 第40-45页 |
3.3 催化剂的烷基化催化性能评价 | 第45-47页 |
3.4 小结 | 第47-48页 |
第四章 酸性微介孔硅锆材料的制备及其烷基化反应性能的研究 | 第48-61页 |
4.1 前言 | 第48页 |
4.2 制备条件对微介孔硅锆材料的影响 | 第48-60页 |
4.2.1 Si/Zr对微介孔硅锆材料结构的影响 | 第48-55页 |
4.2.2 焙烧温度对材料的影响 | 第55-60页 |
4.3 结论 | 第60-61页 |
第五章 以高浓度离子液体醋酸三丙胺为模板剂制备多级孔材料 | 第61-70页 |
5.1 前言 | 第61页 |
5.2 离子液体加入量对放射性结构的影响 | 第61-65页 |
5.3 催化剂的烷基化催化性能评价 | 第65-69页 |
5.3.1 催化剂的制备 | 第65-66页 |
5.3.2 催化剂的烷基化反应性能评价 | 第66-69页 |
5.4 小结 | 第69-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
6.1 结论 | 第70-71页 |
6.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |