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多头聚季铵盐模板合成多级孔沸石

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 文献综述第11-46页
    1.1 微孔沸石材料的发展第11-13页
    1.2 多级孔沸石的合成第13-27页
        1.2.1 后处理法第13-16页
        1.2.2 双模板法第16-23页
        1.2.3 双功能模板法第23-25页
        1.2.4 纳米沸石自组装法第25-27页
    1.3 多级孔沸石的催化研究第27-34页
        1.3.1 裂化反应第28-29页
        1.3.2 烷基化反应第29页
        1.3.3 异构化反应第29-31页
        1.3.4 加氢和加氢脱硫(HDS)反应第31-33页
        1.3.5 MTO反应第33-34页
    1.4 论文的选题依据及研究内容第34-35页
    1.5 参考文献第35-46页
第二章 实验方法第46-49页
    2.1 化学试剂第46页
    2.2 表征方法第46-47页
    2.3 催化反应第47-49页
第三章 非表面活性剂的阳离子聚合物作双功能模板合成具有高贯通介孔孔道的Beta沸石单晶第49-77页
    3.1 前言第49-52页
    3.2 Beta-MS的合成第52-53页
    3.3 Beta-MS的表征第53-61页
    3.4 PDADMA的导向作用第61-68页
    3.5 Beta-MS的催化性能测试和水热稳定性评估第68-72页
    3.6 小结第72-73页
    3.7 参考文献第73-77页
第四章 Beta-MS的生长过程和晶化机理及其合成影响因素第77-103页
    4.1 前言第77页
    4.2 Beta-MS的合成第77页
    4.3 Beta-MS的生长过程及形成机理第77-84页
    4.4 用不同分子量的聚合物调控Beta-MS的介孔孔径第84-89页
    4.5 用不同的聚合物合成Beta-MS第89-90页
    4.6 合成因素影响第90-101页
        4.6.1 晶化温度的影响第90-92页
        4.6.2 碱度的影响第92-93页
        4.6.3 Si/Al的影响第93-94页
        4.6.4 H_2O/Si的影响第94-95页
        4.6.5 PDADMA使用量的影响第95-99页
        4.6.6 硅源的影响第99-101页
    4.7 Beta-MS的放大合成第101页
    4.8 本章小结第101-102页
    4.9 参考文献第102-103页
第五章 用低聚的多头季胺盐为模板合成多级孔沸石第103-127页
    5.1 前言第103-104页
    5.2 合成方法第104-105页
    5.3 结果与讨论第105-121页
        5.3.1 用SDA1作模板合成多级孔Beta、ZSM-11沸石第105-114页
        5.3.2 用SDA2作模板合成多级孔ZSM-23沸石第114-116页
        5.3.3 用SDA3作模板合成多级孔EU-1沸石第116-117页
        5.3.4 多头聚季铵分子中烷基链长度对沸石类型的影响第117-121页
    5.4 纳米构建的多级孔Beta、ZSM-11、ZSM-23的LDPE催化热裂解性能比较第121-123页
    5.5 小结第123页
    5.6 参考文献第123-127页
第六章 结论第127-129页
    6.1 用多头聚季铵盐模板合成多级孔沸石第127-128页
    6.2 展望第128-129页
攻读博士学位期间科研成果第129-130页
致谢第130-131页

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