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中孔纳米催化材料的非模板剂合成和表征研究

第一章 引言第1-42页
 1.1. 中孔材料的合成第9-22页
  1.1.1. 多孔固体酸催化材料的发展历程第9-10页
  1.1.2. 新型大微孔和超大微孔分子筛第10-11页
  1.1.3. 具有规则孔道结构的无定形中孔材料的发展简介第11-17页
   1.1.3.1. 合成方法第12-14页
   1.1.3.2. 对MCM41中孔材料的酸性和前驱体原料影响的研究第14-16页
   1.1.3.3. MCM-41中孔分子筛在催化反应中的应用第16-17页
  1.1.4. 具有非规则孔道结构的无定形中孔材料(MSA)第17-20页
  1.1.5. A lost-Wax Approach第20-22页
 1.2. 溶胶凝胶法制备催化剂第22-29页
  1.2.1. 溶胶凝胶法简介第22-23页
  1.2.2. 溶胶凝胶制备方法第23-24页
  1.2.3. 溶胶凝胶方法制备催化剂第24-25页
  1.2.4. 溶胶凝胶法制备担载型催化剂第25-29页
 1.3. 凝胶干燥的物理过程第29-32页
  1.3.1.1. 恒速干燥过程(CRP)第29页
  1.3.1.2. 第一减速干燥阶段(FRP_1)第29-30页
  1.3.1.3. 第二减速干燥阶段(FRP_2)第30页
  1.3.2. 骨架收缩的推动力第30页
  1.3.3. 液体传递的方式第30-31页
  1.3.4. 干燥方法第31-32页
 1.4. 论文工作的思路第32-33页
 1.5. 论文中要解决的关键问题第33页
 1.6. 本论文工作的意义第33-34页
 参考文献第34-42页
第二章 研究方法第42-47页
 2.1. pH值的测定第42页
 2.2. 溶胶胶粒粒度的测定第42-43页
 2.3. 透射电镜、扫描电镜和超高分辨透射电镜实验第43页
 2.4. 材料表面积和孔结构的测定第43页
 2.5. X射线衍射(XRD)实验第43-44页
 2.6. 热重和差热分析(TG/DTA)实验第44页
 2.7. 傅立叶变换红外光谱分析(FTIR)第44页
 2.8. 吡啶吸附测定材料表面酸性实验第44-45页
 2.9. X射线光电子能谱(XPS)第45页
 2.10. 液体、固体核磁共振谱(NMR)实验第45页
 2.11. 原子力显微镜(AFM)实验第45-46页
 2.12. H_2-TPR实验第46页
 参考文献第46-47页
第三章 新型溶胶凝胶法制备粒度分布均一、稳定的铝溶胶和均一中孔氧化铝催化材料第47-71页
 3.1. 前言第47-48页
 3.2. 制备方法第48-49页
 3.3. 溶胶的粒度分布与影响溶胶体系稳定性的因素第49-51页
 3.4. 溶胶粒子晶相结构的研究第51-52页
 3.5. 溶胶粒子形貌的研究第52-55页
 3.6. 溶胶粒子铝物种的研究第55-63页
  3.6.1. 超声分散对溶胶体系的影响第57-59页
  3.6.2. 铝溶胶所具有的新性质和形成过程机理解释第59-61页
  3.6.3. 超声作用对溶胶粒子粒度分布和pH值的影响第61-63页
 3.7. 氧化铝材料的比表面积与孔径分布第63-67页
 3.8. 本章总结第67-68页
 参考文献第68-71页
第四章 真空溶胶凝胶法制备中孔分布集中的氧化硅-氧化铝纳米材料第71-105页
 4.1. 前言第71-72页
 4.2. 制备方法第72-73页
 4.3. 前驱体溶胶粒子的粒度分布和形貌第73-75页
 4.4. 前驱体溶胶中铝物种与硅物种分析第75-78页
 4.5. 材料表面积和孔径分布分析第78-81页
 4.6. 对材料的XRD和SEM分析第81-82页
 4.7. 中孔形成机理的研究第82-85页
 4.8. 干燥条件对材料织构的影响第85-88页
  4.8.1. 干燥方法对材料织构的影响第85-86页
  4.8.2. 真空干燥时间对凝胶形貌的影响第86-88页
 4.9. 热分析第88-91页
 4.10. Si/Al比对材料性质的影响第91-96页
 4.11. 材料酸性的研究第96-100页
 4.12. 本章结论第100-101页
 参考文献第101-105页
第五章 超声溶胶凝胶法制备中孔分布集中的氧化硅-氧化铝纳米材料第105-132页
 5.1. 前言第105页
 5.2. 制备方法第105-107页
 5.3 前驱体溶胶的性质第107-111页
 5.4. 材料比表面积和孔径分布的研究第111-119页
 5.5. 中孔形成机理和超声作用的讨论第119-121页
 5.6. ~(27)A1,~(29)Si魔角旋转核磁共振对材料中铝、硅物种的分析第121-123页
 5.7. 固体材料的形貌分析第123-125页
 5.8. 热处理过程中材料织构、物种变化的分析第125-127页
 5.9. 硅铝材料的热稳定性研究第127-128页
 5.10. 材料酸性的研究第128-129页
 5.11. 本章总结第129-130页
 参考文献第130-132页
第六章 溶胶凝胶法制备锆、钛修饰的硅铝中孔材料以及铂金属担载的电子-酸性双功能中孔材料第132-158页
 6.1. 前言第132-133页
 6.2. 实验第133-135页
  6.2.1. 异丙醇钛水解制备钛溶胶第133页
  6.2.2. 氧化钛-氧化硅-氧化铝中孔材料的制备第133页
  6.2.3. 氧化锆-氧化硅-氧化铝中孔材料的制备第133-134页
  6.2.4. 氧化钛-氧化锆-氧化硅-氧化铝中孔材料的制备第134页
  6.2.5. 硫酸化氧化钛-氧化锆-氧化硅-氧化铝中孔材料的制备第134页
  6.2.6. Pt-担载型氧化钛-氧化锆-氧化硅-氧化铝中孔材料的制备(溶胶胶粒修饰法)第134-135页
  6.2.7. Pt-担载型氧化钛-氧化锆-氧化硅-氧化铝中孔材料的制备(传统浸渍法)第135页
  6.2.8. 硫酸化氧化锆-氧化硅-氧化铝中孔材料的制备第135页
 6.3. 前驱体溶胶的性质第135-137页
 6.4. 钛、锆修饰的各种中孔混合氧化物的比表面积和孔径分布第137-146页
  6.4.1. SO_4~(2-)/ZSA(硫酸化氧化锆-氧化硅-氧化铝)中孔材料的织构性质第138-142页
  6.4.2. SO_4~(2-)/ZSA中孔材料的表面性质第142-143页
  6.4.3. SO_4~(2-)/ZSA中孔材料的酸性性质和反应性质第143-146页
 6.5. Pt-担载的氧化钛-氧化锆-氧化硅-氧化铝中孔材料的制备第146-153页
  6.5.1. 材料的织构性质第146-148页
  6.5.2. 铂担载型中孔材料的表面性质和酸性性质第148-153页
 6.6. 中孔材料在1-己烯加氢异构反应中的应用第153-155页
 6.7. 本章总结第155-156页
 参考文献第156-158页
第七章 原位原子力显微镜观察纳米粒子在溶胶凝胶过程中的生长方式第158-170页
 7.1. 前言第158-159页
 7.2. 实验方法第159页
 7.3. 铝溶胶粒子在溶胶凝胶过程中的生长方式第159-162页
 7.4. 硅铝溶胶粒子(Si/Al=10)在溶胶凝胶过程中的生长方式第162-165页
 7.5. 硅铝溶胶粒子(Si/Al=3)在溶胶凝胶过程中的生长方式第165-167页
 7.6. 氧化硅溶胶粒子在溶胶凝胶过程中的生长方式第167-169页
 7.7. 本章总结第169页
 参考文献第169-170页
第八章 结论第170-175页
 8.1. 论文工作的主要结论第170-173页
 8.2. 论文工作的创新点第173-175页
作者简介第175页
发表文章目录第175-180页
致谢第180页

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