摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
TABLE OF CONTENTS | 第10-13页 |
图目录 | 第13-15页 |
表目录 | 第15-17页 |
1 绪论 | 第17-37页 |
1.1 Beta沸石的结构、酸性特征及应用 | 第17-23页 |
1.1.1 Beta沸石的结构特征 | 第17-20页 |
1.1.2 Beta沸石的酸性特征 | 第20-21页 |
1.1.3 Beta沸石的应用 | 第21-23页 |
1.2 Beta沸石的合成方法 | 第23-36页 |
1.2.1 模板剂法合成Beta沸石 | 第23-29页 |
1.2.2 无模板法合成Beta沸石 | 第29-32页 |
1.2.3 无模板法合成Beta沸石的晶种导向机理 | 第32-35页 |
1.2.4 晶种在其它沸石合成中的结构导向作用 | 第35-36页 |
1.3 课题选择与研究思路 | 第36-37页 |
2 实验部分 | 第37-40页 |
2.1 Beta沸石的合成 | 第37-38页 |
2.1.1 实验原料 | 第37页 |
2.1.2 合成方法 | 第37-38页 |
2.2 Beta沸石的表征 | 第38-40页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第38页 |
2.2.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第38页 |
2.2.3 X射线荧光光谱(XRF) | 第38页 |
2.2.4 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) | 第38页 |
2.2.5 透射电子显微镜(TEM) | 第38页 |
2.2.6 紫外拉曼光谱(UV-Raman) | 第38-39页 |
2.2.7 氮气吸附-脱附(N_2 adsorption-desorption) | 第39-40页 |
3 用不同晶种导向无模板凝胶合成Beta沸石 | 第40-59页 |
3.1 实验部分 | 第40-41页 |
3.1.1 不同Beta沸石晶种的制备 | 第40-41页 |
3.1.2 晶种导向无模板凝胶合成Beta沸石 | 第41页 |
3.2 结果与讨论 | 第41-58页 |
3.2.1 Beta沸石晶种的表征 | 第41-48页 |
3.2.2 无模板凝胶合成Beta沸石的探索 | 第48-53页 |
3.2.3 不同晶种对无模板凝胶合成Beta沸石产物的影响 | 第53-58页 |
3.3 小结 | 第58-59页 |
4 不同晶种在无模板凝胶晶化过程中的结构导向行为 | 第59-79页 |
4.1 实验部分 | 第59页 |
4.2 结果与讨论 | 第59-78页 |
4.2.1 低硅铝比微米Beta沸石晶种的结构导向行为 | 第59-65页 |
4.2.2 不同Beta沸石晶种的结构导向行为 | 第65-73页 |
4.2.3 焙烧预处理对晶种结构导向行为的影响 | 第73-75页 |
4.2.4 凝胶老化对晶种结构导向行为的影响 | 第75-78页 |
4.3 小结 | 第78-79页 |
5 晶种在低模硅比凝胶合成Beta沸石中的结构导向作用 | 第79-97页 |
5.1 实验部分 | 第79-80页 |
5.2 结果与讨论 | 第80-95页 |
5.2.1 晶种在TEAOH-NaOH低模硅比凝胶晶化中的结构导向作用 | 第80-84页 |
5.2.2 晶种在TEAOH-NH_3·H_2O低模硅比凝胶晶化中的结构导向作用 | 第84-89页 |
5.2.3 用TEAX部分替代TEAOH进行低模硅比合成Beta沸石的考察 | 第89-91页 |
5.2.4 低模硅比凝胶合成Beta沸石的产品表征 | 第91-95页 |
5.3 小结 | 第95-97页 |
6 在无模板和低模硅比凝胶中晶种传递合成Beta沸石的探索 | 第97-113页 |
6.1 实验部分 | 第97-98页 |
6.2 结果与讨论 | 第98-109页 |
6.2.1 白炭黑无模板凝胶中晶种传递合成 | 第98-101页 |
6.2.2 白炭黑低模硅比凝胶中晶种传递合成 | 第101-105页 |
6.2.3 硅溶胶低模硅比凝胶中晶种传递合成 | 第105-109页 |
6.3 晶种传递过程中结构导向作用弱化的原因分析 | 第109-112页 |
6.4 小结 | 第112-113页 |
7 结论与展望 | 第113-116页 |
7.1 结论 | 第113-114页 |
7.2 创新点摘要 | 第114页 |
7.3 展望 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-125页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第125-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127页 |