NaY型分子筛的合成与应用
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 分子筛的制备和应用研究进展 | 第10-34页 |
·概述 | 第10页 |
·沸石分子筛的晶化成核机理 | 第10-13页 |
·多相成核机理 | 第11-12页 |
·固相转变机理 | 第11页 |
·液相转变机理 | 第11-12页 |
·双相转变机理 | 第12页 |
·均相成核机理 | 第12页 |
·二次成核机理 | 第12-13页 |
·分子筛的晶化动力学 | 第13-15页 |
·NaY型分子筛的特点 | 第15-18页 |
·分子筛的合成方法 | 第18-24页 |
·水热合成法 | 第19-20页 |
·微波诱导合成法 | 第20-21页 |
·导向剂或晶种胶合成法 | 第21-22页 |
·限定空间法 | 第22页 |
·提高合成体系碱度法 | 第22页 |
·模板剂法 | 第22-23页 |
·添加金属盐和表面活性剂及有机溶剂合成法 | 第23页 |
·低排放合成法 | 第23-24页 |
·其它方法 | 第24页 |
·分子筛的应用 | 第24-28页 |
·在催化方面的应用 | 第24-27页 |
·催化合成酯类化合物 | 第24-25页 |
·催化合成酮类化合物 | 第25页 |
·甲苯歧化 | 第25-26页 |
·合成酚类化合物 | 第26-27页 |
·其它 | 第27页 |
·在环境方面的应用 | 第27页 |
·在无机膜制备方面的应用 | 第27页 |
·纳米分子筛电流(磁)变材料 | 第27-28页 |
·其它方面的应用 | 第28页 |
·论文工作的提出、研究目的及意义 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-34页 |
第二章 NaY型分子筛的合成与表征 | 第34-50页 |
·前言 | 第34-35页 |
·实验部分 | 第35-37页 |
·原料与试剂 | 第35页 |
·主要仪器和设备 | 第35-36页 |
·制备方法 | 第36页 |
·分子筛的表征 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-47页 |
·添加NaCl对分子筛的影响 | 第37页 |
·晶化时间对分子筛的影响 | 第37-41页 |
·晶化温度对分子筛的影响 | 第41-44页 |
·投料顺序对分子筛的影响 | 第44-46页 |
·分子筛的热稳定性 | 第46-47页 |
·结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第三章 NaY型分子筛催化合成柠檬酸三丁酯 | 第50-60页 |
·前言 | 第50-51页 |
·反应原理 | 第51页 |
·合成方法 | 第51-53页 |
·无机盐催化合成法 | 第51页 |
·壳聚糖硫酸盐催化合成法 | 第51-52页 |
·杂多酸催化合成法 | 第52页 |
·磺酸催化合成法 | 第52页 |
·稀土化合物催化法 | 第52页 |
·超强酸催化合成法 | 第52-53页 |
·树脂催化剂法 | 第53页 |
·实验部分 | 第53-55页 |
·原料与试剂 | 第53页 |
·主要仪器和设备 | 第53-54页 |
·催化剂的制备 | 第54页 |
·酯的合成 | 第54页 |
·酯化率的计算 | 第54-55页 |
·结果与讨论 | 第55-57页 |
·催化剂用量对酯化率的影响 | 第55页 |
·反应温度对酯化率的影响 | 第55-56页 |
·原料配比对酯化率的影响 | 第56页 |
·反应时间对酯化率的影响 | 第56-57页 |
·催化剂稳定性研究 | 第57页 |
·结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
第四章 NaY型分子筛催化合成丙酮酸 | 第60-70页 |
·前言 | 第60-61页 |
·丙酮酸的合成方法 | 第61-63页 |
·化学合成法 | 第61-62页 |
·酒石酸法 | 第61页 |
·乳酸(盐) 催化氧化法 | 第61页 |
·电化学法 | 第61-62页 |
·其它合成方法 | 第62页 |
·生物技术法 | 第62-63页 |
·发酵法 | 第62页 |
·酶转化法 | 第62-63页 |
·实验部分 | 第63-65页 |
·主要原料 | 第63页 |
·主要仪器 | 第63页 |
·合成方法 | 第63-64页 |
·标样的制备 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-67页 |
·反应温度对产物的影响 | 第65-66页 |
·反应时间对产物的影响 | 第66-67页 |
·催化剂用量对产物的影响 | 第67页 |
·结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71页 |