致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
1.1 甲醇制丙烯反应(MTP)概述 | 第14-19页 |
1.1.1 丙烯 | 第14-15页 |
1.1.2 中国发展MTO/MTP技术的意义 | 第15-17页 |
1.1.3 反应机理介绍 | 第17-19页 |
1.2 分子筛材料及其在MTP反应中的应用 | 第19-32页 |
1.2.1 分子筛材料简介 | 第19-20页 |
1.2.2 分子筛材料的发展历史 | 第20-22页 |
1.2.3 分子筛材料绿色合成方法 | 第22-27页 |
1.2.4 传统MTP反应分子筛催化剂---ZSM-5 | 第27-28页 |
1.2.5 MTP反应分子筛催化剂的开发 | 第28-32页 |
1.3 本论文选题的目的、意义和主要成果 | 第32-34页 |
1.3.1 本论文选题的目的和意义 | 第32-33页 |
1.3.2 本论文所取得的主要成果 | 第33-34页 |
1.4 本论文采用的表征方法 | 第34-36页 |
第二章 无溶剂无介孔模板合成具有优异MTP催化性能的介孔ZSM-5分子筛 | 第36-54页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-38页 |
2.2.1 原料及试剂 | 第37页 |
2.2.2 分子筛合成 | 第37-38页 |
2.2.3 催化性能测试 | 第38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-53页 |
2.3.1 ZSM-5分子筛的表征 | 第38-43页 |
2.3.2 催化性质 | 第43-46页 |
2.3.3 介孔来源探究 | 第46-48页 |
2.3.4 酸密度对分子筛MTP催化性能的影响 | 第48-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第三章 介孔高硅BETA分子筛设计合成及其MTP催化性能 | 第54-69页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 原料及试剂 | 第55页 |
3.2.2 分子筛合成 | 第55-56页 |
3.2.3 铵交换 | 第56页 |
3.2.4 催化性能测试 | 第56-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-68页 |
3.3.1 M-Beta-x分子筛的合成及表征 | 第57-63页 |
3.3.2 催化性质 | 第63-67页 |
3.3.3 催化结果分析 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 加速成核过程制备纳米ZSM-5分子筛 | 第69-91页 |
4.1 引言 | 第69-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-72页 |
4.2.1 原料及试剂 | 第70页 |
4.2.2 分子筛合成 | 第70-71页 |
4.2.3 铵交换 | 第71页 |
4.2.4 催化性能测试 | 第71-72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-90页 |
4.3.1 水量对于合成ZSM-5分子筛的影响 | 第72-75页 |
4.3.2 纳米ZSM-5分子筛合成及其表征 | 第75-76页 |
4.3.3 CN-ZSM-5和C-ZSM-5分子筛合成及其表征 | 第76-79页 |
4.3.4 不同水硅比条件ZSM-5分子筛晶化过程研究 | 第79-83页 |
4.3.5 纳米ZSM-5合成的影响因素 | 第83-86页 |
4.3.6 催化性质 | 第86-90页 |
4.4 本章小结 | 第90-91页 |
第五章 免离心高效合成纳米BETA分子筛 | 第91-100页 |
5.1 引言 | 第91页 |
5.2 实验部分 | 第91-93页 |
5.2.1 原料及试剂 | 第92页 |
5.2.2 Beta分子筛的合成 | 第92页 |
5.2.3 铵交换 | 第92-93页 |
5.3 结果与讨论 | 第93-98页 |
5.3.1 水硅比对Beta分子筛合成影响探究 | 第93-96页 |
5.3.2 纳米Beta分子筛的表征 | 第96-97页 |
5.3.3 催化性质 | 第97-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 总结与展望 | 第100-102页 |
6.1 总结 | 第100-101页 |
6.2 展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-122页 |
作者简历 | 第122-123页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第123-124页 |