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ZSM-5/MCM-41复合材料的合成及其催化裂解性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 文献综述第8-18页
    1.1 课题背景第8页
    1.2 ZSM-5 分子筛和 MCM-41 分子筛的结构特征第8-11页
    1.3 微孔-介孔复合分子筛的合成第11-14页
        1.3.1 原位合成法第11-12页
        1.3.2 后合成法第12-14页
    1.4 ZSM-5 分子筛催化碳氢燃料裂解第14-17页
        1.4.1 孔道结构对复合分子筛及其催化裂解性能影响第15页
        1.4.2 硅铝比调变对复合分子筛及其催化性能的影响第15-16页
        1.4.3 粒径对复合分子筛催化性能的影响第16-17页
    1.5 本文研究内容和意义第17-18页
第二章 实验方法第18-25页
    2.1 实验试剂及设备第18-19页
    2.2 复合分子筛的合成与表征第19-22页
        2.2.1 分子筛的合成第19-20页
        2.2.2 H 型分子筛的制备第20页
        2.2.3 分子筛物化性质表征第20-22页
    2.3 催化裂解反应第22页
    2.4 催化剂涂层的制备第22-23页
    2.5 催化裂解产物分析第23-25页
第三章 ZSM-5脱硅重组工艺条件研究第25-32页
    3.1 ZSM-5/MCM-41 复合分子筛的合成第25页
    3.2 工艺条件对 ZSM-5/MCM-41 结构的影响第25-30页
        3.2.1 碱溶液浓度的影响第25-27页
        3.2.2 晶化时间的影响第27-29页
        3.2.3 CTAB 质量分数的影响第29-30页
        3.2.4 合成工艺条件的验证第30页
    3.3 正十二烷催化裂解活性第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 ZSM-5/MCM-41复合分子筛的孔径调控第32-43页
    4.1 不同孔径 ZSM-5/MCM-41 复合分子筛的合成第32页
    4.2 不同孔径 ZSM-5/MCM-41 复合分子筛的表征第32-39页
        4.2.1 X 射线衍射第32-33页
        4.2.2 N_2吸附-脱附测试第33-36页
        4.2.3 TEM第36页
        4.2.4 27Al-固体核磁第36-37页
        4.2.5 NH_3-TPD第37-38页
        4.2.6 吡啶 FT-IR第38-39页
    4.3 不同孔径 ZSM-5/MCM-41 复合分子筛催化正十二烷裂解测试第39-41页
    4.4 本章小结第41-43页
第五章 Si/Al和粒径对ZSM-5脱硅重组过程的影响第43-56页
    5.1 不同 Si/Al 比和粒径 ZSM-5/MCM-41 复合分子筛的制备第43页
    5.2 不同硅铝比和粒径 ZSM-5/MCM-41 复合分子筛的表征第43-51页
        5.2.1 X 射线衍射第43-45页
        5.2.2 N_2吸附-脱附测试第45-48页
        5.2.3 TEM第48页
        5.2.4 NH_3-TPD 和吡啶吸附 FT-IR第48-51页
    5.3 不同硅铝比 ZSM-5/MCM-41 的催化裂解性能第51-52页
    5.4 催化裂解正十二烷产物分布第52-54页
    5.5 本章小结第54-56页
第六章 结论第56-57页
参考文献第57-63页
发表论文和参加科研情况说明第63-64页
致谢第64页

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