致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 多孔材料的分类 | 第12-14页 |
1.2.1 微孔材料 | 第12-13页 |
1.2.2 介孔材料 | 第13-14页 |
1.2.3 大孔材料 | 第14页 |
1.3 沸石分子筛 | 第14-17页 |
1.3.1 沸石分子筛的概述 | 第14-15页 |
1.3.2 沸石分子筛的合成 | 第15-16页 |
1.3.3 A型沸石分子筛 | 第16-17页 |
1.4 金属有机骨架材料 | 第17-24页 |
1.4.1 金属有机骨架材料(MOFs)介绍 | 第17-18页 |
1.4.2 金属有机骨架材料(MOFs)的分类 | 第18-21页 |
1.4.3 金属有机骨架材料(MOFs)的合成方法 | 第21-23页 |
1.4.4 金属有机骨架材料(MOFs)的研究方向 | 第23-24页 |
1.5 本论文的主要研究内容、意义及主要结果 | 第24-26页 |
1.5.1 本论文的的主要研究内容及意义 | 第24页 |
1.5.2 本论文的研究的主要结果 | 第24-26页 |
2 实验 | 第26-30页 |
2.1 主要实验仪器及药品 | 第26-27页 |
2.2 实验材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.1 4A沸石分子筛的合成 | 第27页 |
2.2.2 MIL-53 (Al)的合成实验方案 | 第27-28页 |
2.2.3 MIL-53的2.5 MIL-53/4A沸石复合材料的合成 | 第28页 |
2.2.4 活化方法 | 第28页 |
2.3 表征方法 | 第28-30页 |
2.3.1 XRD表征 | 第28-29页 |
2.3.2 扫面电子显微镜(SEM)表征 | 第29页 |
2.3.3 比表面积测试 | 第29页 |
2.3.4 傅里叶红外光谱测试 | 第29页 |
2.3.5 静态吸附装置 | 第29页 |
2.3.6 水稳定测试 | 第29-30页 |
3 结果与讨论 | 第30-40页 |
3.1 4A沸石的表征分析 | 第30-31页 |
3.1.1 4A沸石的X射线衍射分析(XRD) | 第30-31页 |
3.1.2 4A沸石的扫面电镜分析(SEM) | 第31页 |
3.2 MIL-53的表征分析 | 第31-33页 |
3.2.1 MIL-53的X射线衍射分析(XRD) | 第31-32页 |
3.2.2 MIL-53的扫描电镜分析 | 第32-33页 |
3.3 MIL-53/4A沸石复合材料的表征分析 | 第33-37页 |
3.3.1 MIL-53/4A沸石复合材料XRD表征 | 第33-34页 |
3.3.2 MIL-53/4A沸石复合材料SEM图 | 第34页 |
3.3.3 傅里叶红外光谱分析 | 第34-35页 |
3.3.4 原材料摩尔比例对MIL-53/4A沸石复合材料的影响 | 第35-36页 |
3.3.5 晶化时间对MIL-53/4A沸石复合材料的影响 | 第36-37页 |
3.3.6 晶化温度对MIL-53/4A沸石复合材料的影响 | 第37页 |
3.4 氮气吸附表征 | 第37-38页 |
3.5 MIL-53/4A沸石复合材料对二氯甲烷的吸附表征 | 第38-39页 |
3.6 MIL-53/4A沸石复合材料的水热稳定性 | 第39-40页 |
4 结论 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-45页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第45-47页 |
学位论文数据集 | 第47页 |