摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
目录 | 第13-18页 |
Contents | 第18-24页 |
第一章 绪论 | 第24-52页 |
·前言 | 第24-25页 |
·微孔分子筛的制备及应用 | 第25-30页 |
·微孔分子筛的生成及晶化机理 | 第25-27页 |
·微孔分子筛的制备及应用 | 第27-30页 |
·介孔分子筛结构、合成及应用 | 第30-36页 |
·介孔分子筛的合成及特征 | 第30-32页 |
·介孔分子筛的合成机理 | 第32-34页 |
·介孔分子筛的应用研究进展 | 第34-36页 |
·等级孔结构分子筛结构及其应用 | 第36-38页 |
·等级孔结构分子筛的结构及其制备方法 | 第36-38页 |
·等级孔结构分子筛的应用 | 第38页 |
·分子筛的改性及修饰方法研究进展 | 第38-43页 |
·分子筛的阳离子交换改性 | 第39-40页 |
·分子筛骨架杂原子的同晶替代 | 第40-41页 |
·分子筛的脱铝、补铝改性 | 第41-42页 |
·分子筛的孔道和表面修饰 | 第42-43页 |
·本论文的立题背景和研究的主要内容 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-52页 |
第二章 实验部分 | 第52-60页 |
·实验试剂与实验仪器 | 第52-53页 |
·试剂 | 第52-53页 |
·实验及测试仪器 | 第53页 |
·样品制备 | 第53-56页 |
·高铁含量介孔分子筛 Fe-MCM-41 的制备 | 第53-54页 |
·高铁含量微孔分子筛 Fe-MFI 的制备 | 第54-55页 |
·双过渡金属杂原子微孔-介孔复合分子筛 FeCo-MFI/-MCM-41 的制备 | 第55页 |
·晶体结构介孔分子筛 Ni-MCM-41 的合成 | 第55-56页 |
·高规整度介孔分子筛 Fe-MCM-41 的制备 | 第56页 |
·分子筛的表征手段 | 第56-59页 |
·粉末多晶 X 射线衍射(XRD)分析 | 第56页 |
·样品的 X 射线荧光测试(XRF)分析 | 第56页 |
·样品的扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第56-57页 |
·高分辨透射电子显微镜测试(HR-TEM)分析 | 第57页 |
·氮气吸附-脱附等温线分析 | 第57页 |
·红外光谱测试(FT-IR)分析 | 第57页 |
·紫外可见分光光谱测试(UV-vis)分析 | 第57-58页 |
·热重-差示扫描量热分析(TG-DSC)分析 | 第58页 |
·程序升温还原(H_2-TPR)表征 | 第58页 |
·电子顺磁共振光谱(EPR)分析 | 第58页 |
·X 射线光吸收精细结构谱测试(XAFS)分析 | 第58-59页 |
·分子筛的催化性能测试 | 第59-60页 |
·样品对苯酚羟基化反应的催化性能实验 | 第59页 |
·样品对渣油加氢裂化反应的催化性能 | 第59-60页 |
第三章 高铁含量介孔 Fe-MCM-41 的制备及催化性能研究 | 第60-81页 |
·引言 | 第60页 |
·高铁含量介孔分子筛 Fe-MCM-41 的合成条件考察 | 第60-66页 |
·模板剂用量对 Fe-MCM-41 规整度的影响 | 第61-62页 |
·水的用量对 Fe-MCM-41 规整度的影响 | 第62页 |
·晶化温度对 Fe-MCM-41 样品规整度的影响 | 第62-63页 |
·晶化时间对 Fe-MCM-41 规整度的影响 | 第63-64页 |
·初始 pH 对 Fe-MCM-41 规整度的影响 | 第64-65页 |
·骨架铁含量对 Fe-MCM-41 规整度的影响 | 第65-66页 |
·高铁含量介孔分子筛 Fe-MCM-41 的表征 | 第66-76页 |
·样品的 X 射线衍射分析和 X 射线荧光光谱分析 | 第66-68页 |
·样品的高分辨透射电镜图 | 第68-69页 |
·样品的 N_2吸-附脱附分析 | 第69页 |
·样品的红外吸收光谱分析 | 第69-70页 |
·样品的紫外可见吸收光谱分析 | 第70-71页 |
·样品的氢气程序升温还原分析 | 第71-72页 |
·样品的电子顺磁共振谱分析 | 第72-73页 |
·样品的 X 射线吸收精细结构分析 | 第73-75页 |
·未焙烧样品的热重-差热分析 | 第75-76页 |
·高铁含量介孔分子筛 Fe-MCM-41 的催化性能试验 | 第76-77页 |
·高铁含量介孔分子筛 Fe-MCM-41 的形成机理 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第四章 高铁含量分子筛 Fe-MFI 的制备、表征 | 第81-99页 |
·引言 | 第81页 |
·高铁含量分子筛 Fe-MFI 的合成条件考察 | 第81-88页 |
·模板剂用量对合成 Fe-MFI 分子筛结晶度的影响 | 第81-83页 |
·体系中 H2O 的用量对 Fe-MFI 分子筛结晶度的影响 | 第83-84页 |
·晶化温度对 Fe-MFI 分子筛结晶度的影响 | 第84-85页 |
·晶化时间对 Fe-MFI 分子筛结晶度的影响 | 第85-87页 |
·体系初始 pH 对 Fe-MFI 分子筛结晶度的影响 | 第87-88页 |
·高铁含量分子筛 Fe-MFI 的表征 | 第88-95页 |
·样品的 X 射线衍射分析和 X 射线荧光光谱分析 | 第88-89页 |
·样品扫描电镜分析 | 第89-91页 |
·样品的 N_2吸附脱附曲线分析 | 第91页 |
·样品的 H_2-TPR 分析 | 第91-92页 |
·样品的紫外吸收光谱分析 | 第92-93页 |
·样品的电子顺磁共振光谱分析 | 第93页 |
·样品的 X 射线吸收精细结构分析 | 第93-95页 |
·未焙烧样品的 TG-DSC 分析 | 第95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
第五章 双金属微孔-介孔 FeCo-MFI/MCM-41 复合分子筛的制备及催化性能研究 | 第99-112页 |
·双金属微孔-介孔 FeCo-MFI/MCM-41 复合分子筛的制备 | 第99-100页 |
·双金属微孔-介孔 FeCo-MFI/MCM-41 复合分子筛的表征 | 第100-107页 |
·样品的 X 射线衍射和 X 射线荧光光谱分析 | 第100-101页 |
·样品的扫描电镜和高分辨透射电镜分析 | 第101-102页 |
·样品的 N_2-吸附脱附曲线分析 | 第102-104页 |
·样品 X 射线吸收精细结构分析 | 第104-106页 |
·样品的 H2-TPR 分析 | 第106页 |
·未焙烧样品的 TG-DSC 分析 | 第106-107页 |
·形成机理探讨 | 第107-108页 |
·样品 FeCo-MFI/MCM-41 的催化性能评价 | 第108-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第六章 晶体结构介孔分子筛 Cry-Ni-MCM-41 的制备、表征及催化性能研究 | 第112-124页 |
·引言 | 第112页 |
·晶体结构介孔分子筛 Cry-Ni-MCM-41 的制备 | 第112页 |
·晶体结构介孔分子筛 Cry-Ni-MCM-41 的表征 | 第112-120页 |
·样品的 X 射线衍射和 X 射线荧光光谱分析 | 第112-113页 |
·样品的扫描电镜图 | 第113-114页 |
·样品的 N_2-吸附脱附分析 | 第114-115页 |
·样品的高分辨透射电镜图 | 第115-116页 |
·样品的紫外可见吸收光谱分析 | 第116-117页 |
·样品的 X 射线精细结构分析 | 第117-118页 |
·样品的氢气程序升温脱附分析 | 第118页 |
·未焙烧样品的 TG-DSC 分析 | 第118-119页 |
·样品的碱稳定性测试 | 第119-120页 |
·催化性能实验 | 第120-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
参考文献 | 第122-124页 |
第七章 高规整度介孔分子筛 Fe-MCM-41 的制备及催化性能研究 | 第124-136页 |
·引言 | 第124页 |
·高规整度介孔分子筛 Fe-MCM-41 制备 | 第124页 |
·高规整度介孔分子筛 Fe-MCM-41 的表征 | 第124-132页 |
·样品的 X 射线衍射分析和 X 射线荧光光谱分析 | 第124-125页 |
·高分辨透射电镜图 | 第125-126页 |
·样品的 N_2吸附脱附分析 | 第126-128页 |
·样品的红外吸收光谱分析 | 第128-129页 |
·样品的紫外可见吸收光谱分析 | 第129-130页 |
·样品的 X 射线吸收精细结构分析 | 第130页 |
·样品的氢气程序升温还原 | 第130-131页 |
·样品的热重-差热分析 | 第131-132页 |
·高规整度介孔分子筛 Fe-MCM-41 的催化性能实验 | 第132-133页 |
·高规整度介孔分子筛 Fe-MCM-41 的形成过程探讨 | 第133-134页 |
·本章小结 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-136页 |
第八章 结论 | 第136-138页 |
致谢 | 第138-139页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第139-140页 |
作者与导师简介 | 第140-141页 |
附件 | 第141-142页 |