摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
1. 1 无机膜的概况 | 第10页 |
1. 2 沸石分子筛膜的概况 | 第10-20页 |
1. 2. 1 MFI型沸石分子筛膜的概况 | 第11-13页 |
1. 2. 2 沸石分子筛膜的制备技术 | 第13-16页 |
1. 2. 3 沸石分子筛膜的应用 | 第16-20页 |
1. 3 炭-沸石复合膜材料的研究现状 | 第20-23页 |
1. 4 本论文的目的和设想 | 第23-24页 |
第二章 纳米Silicalite-1沸石分子筛的制备 | 第24-33页 |
2. 1 引言 | 第24页 |
2. 2 实验部分 | 第24-25页 |
2. 2. 1 实验所用主要试剂 | 第24-25页 |
2. 2. 2 纳米Silicalite-1沸石的制备 | 第25页 |
2. 2. 3 纳米Silicalite-1沸石的表征 | 第25页 |
2. 3 实验结果与讨论 | 第25-31页 |
2. 3. 1 电解质NaBr对合成小晶粒沸石的影响 | 第26-29页 |
2. 3. 2 水含量对晶粒大小的影响 | 第29页 |
2. 3. 3 碱度对晶粒大小的影响 | 第29-30页 |
2. 3. 4 晶化温度和晶化时间对晶粒大小的影响 | 第30-31页 |
2. 3. 5 其他合成条件对合成晶粒的影响 | 第31页 |
2. 4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 炭支撑体Silicalite-1沸石复合膜的制备 | 第33-49页 |
3. 1 引言 | 第33页 |
3. 2 实验部分 | 第33-35页 |
3. 2. 1 载体的预处理 | 第33页 |
3. 2. 2 晶种的引入 | 第33-34页 |
3. 2. 3 沸石膜的合成及模板剂的去除 | 第34页 |
3. 2. 4 沸石复合膜的表征 | 第34-35页 |
3. 3 实验结果与讨论 | 第35-47页 |
3. 3. 1 管式炭载体的形貌和结构 | 第35-36页 |
3. 3. 2 炭载体表面晶种层的形成 | 第36-37页 |
3. 3. 3 沸石膜的形成 | 第37-38页 |
3. 3. 4 炭基-沸石复合膜中模板剂的脱除和渗透性能 | 第38-40页 |
3. 3. 5 合成液组成对沸石膜性能的影响 | 第40-41页 |
3. 3. 6 晶种大小对沸石膜性能的影响 | 第41-45页 |
3. 3. 7 晶化温度对沸石膜性能的影响 | 第45-47页 |
3. 4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 新型炭支撑体上无模板剂制备高硅ZSM-5沸石膜 | 第49-64页 |
4. 1 引言 | 第49-50页 |
4. 2 无模板剂的高硅ZSM-5沸石分子筛的合成 | 第50-52页 |
4. 2. 1 实验所用主要试剂和材料 | 第50页 |
4. 2. 2 制备 | 第50页 |
4. 2. 3 沸石分子筛的表征 | 第50页 |
4. 2. 4 实验结果与讨论 | 第50-52页 |
4. 3 在炭支撑体上合成无模板剂的高硅ZSM-5沸石膜 | 第52-62页 |
4. 3. 1 制备 | 第52页 |
4. 3. 2 沸石膜的表征 | 第52页 |
4. 3. 3 实验结果与讨论 | 第52-62页 |
4. 4 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 炭支撑体沸石复合膜在渗透汽化中的应用 | 第64-73页 |
5. 1 引言 | 第64-65页 |
5. 2 渗透汽化实验 | 第65-67页 |
5. 2. 1 渗透汽化的主要工艺条件的确定 | 第65-66页 |
5. 2. 2 实验部分 | 第66-67页 |
5. 3 实验结果与讨论 | 第67-72页 |
5. 3. 1 Silicalite-1沸石复合膜的渗透汽化性能 | 第67-69页 |
5. 3. 2 无模板剂的ZSM-5沸石复合膜的渗透汽化性能 | 第69-70页 |
5. 3. 3 比较与分析 | 第70-72页 |
5. 4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第81页 |