摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-29页 |
1.1 沸石分子筛的基本概述 | 第11-16页 |
1.1.1 沸石分子筛发展 | 第11-13页 |
1.1.2 沸石分子筛的合成技术 | 第13-14页 |
1.1.3 沸石分子筛的晶化机理 | 第14-15页 |
1.1.4 沸石分子筛的表征手段 | 第15-16页 |
1.2 ZSM-5分子筛概述 | 第16-21页 |
1.2.1 ZSM-5分子筛的特点与结构 | 第16-18页 |
1.2.2 合成晶粒粒径因素概况 | 第18-21页 |
1.3 无模板剂法合成分子筛现状 | 第21-26页 |
1.3.1 合成液组成的影响 | 第23-24页 |
1.3.2 导向剂或晶种的作用 | 第24页 |
1.3.3 碱度的影响 | 第24页 |
1.3.4 合成工艺条件的影响 | 第24-26页 |
1.4 ZSM-5分子筛特性和应用 | 第26-28页 |
1.4.1 ZSM-5分子筛的特性 | 第26页 |
1.4.2 ZSM-5分子筛的应用 | 第26-28页 |
1.5 选题的依据和研究内容 | 第28-29页 |
1.5.1 选题依据 | 第28页 |
1.5.2 本论文研究思路和主要研究内容 | 第28-29页 |
2 实验部分 | 第29-32页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第29-30页 |
2.1.1 原料与试剂 | 第29页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第29-30页 |
2.2 分子筛的表征方法 | 第30-32页 |
2.2.1 X-射线多晶粉末衍射(XRD) | 第30页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第30-31页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.2.4 红外光谱(IR) | 第31页 |
2.2.5 X射线荧光光谱分析(XRF) | 第31-32页 |
3 ZSM-5分子筛的晶种的合成 | 第32-36页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 ZSM-5分子筛晶种的制备方法 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-36页 |
4 无模板剂晶种诱导ZSM-5分子筛的合成与条件考察 | 第36-58页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 ZSM-5分子筛的制备方法 | 第36页 |
4.3 结果与讨论 | 第36-56页 |
4.3.1 铝源和硅源在无模板体系诱导合成ZSM-5分子筛合成的影响 | 第36-39页 |
4.3.2 不同加料顺序对ZSM-5分子筛合成的作用 | 第39-41页 |
4.3.3 不同硅铝比ZSM-5分子筛诱导合成 | 第41-43页 |
4.3.4 无模板剂条件下晶种加入量与合成的分子筛关系的探讨 | 第43-46页 |
4.3.5 晶化温度和时间对小晶粒ZSM-5分子筛合成的影响 | 第46-48页 |
4.3.6 水量在ZSM-5分子筛合成的影响 | 第48-49页 |
4.3.7 晶种类型对ZSM-5分子筛合成的影响 | 第49-51页 |
4.3.8 少量分散剂对ZSM-5分子筛合成的影响 | 第51-54页 |
4.3.9 晶种诱导合成法制备ZSM-5分子筛粒子机理的探讨 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
5 两段动态晶化法快速合成ZSM-5分子筛及条件优化考察 | 第58-64页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 ZSM-5分子筛的两段法合成 | 第58-59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-63页 |
5.3.1 ZSM-5分子筛的不同晶化合成法对比 | 第59-61页 |
5.3.2 预处理温度和时间对合成小晶粒ZSM-5分子筛的影响 | 第61-62页 |
5.3.3 晶化生长温度在制备ZSM-5分子筛的作用影响 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
6 ZSM-5分子筛合成的放大合成与条件考察 | 第64-73页 |
6.1 引言 | 第64页 |
6.2 ZSM-5放大合成反应流程 | 第64-65页 |
6.3 结果与讨论 | 第65-72页 |
6.3.1 反应釜转速对ZSM-5分子筛合成的影响 | 第65-66页 |
6.3.2 不同硅铝比体系的放大合成 | 第66-67页 |
6.3.3 不同粒径大小ZSM-5分子筛体系放大合成的影响 | 第67-71页 |
6.3.4 工业化放大预测成本核算 | 第71-72页 |
6.4 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文和申请专利情况 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |