中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 前言 | 第17-31页 |
1.1 介孔材料简介 | 第17-18页 |
1.2 介孔材料分类 | 第18-29页 |
1.2.1 硅基介孔材料 | 第18-27页 |
1.2.2 非硅基介孔材料 | 第27-29页 |
1.3 选题意义和思路 | 第29-31页 |
第二章 试剂来源和表征手段 | 第31-34页 |
2.1 试剂来源 | 第31-32页 |
2.2 表征手段 | 第32-34页 |
2.2.1 粉末X射线衍射分析(Powder X-ray Diffraction,XRD) | 第32页 |
2.2.2 扫描电镜分析(ScaningElectron Microscopy,SEM) | 第32页 |
2.2.3 透射电镜分析(Transmission Electron Microscopy,TEM) | 第32页 |
2.2.4 氮气吸附脱附分析(N_2 adsorption-desorption isotherms) | 第32-33页 |
2.2.5 傅里叶变换红外光谱分析(Fourier Transform Infrared,FT-IR) | 第33页 |
2.2.6 热重-差热分析(Thermogravimetry-Differential Thermal Analysis,TG-DTG) | 第33页 |
2.2.7 魔角核磁共振(13C MAS NMR) | 第33页 |
2.2.8 气象色谱仪(GC) | 第33-34页 |
第三章 硬模板方法制备MCNs | 第34-44页 |
3.1 前言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.2.1 具有发散状孔道MSNs硬模板的制备 | 第34-35页 |
3.2.2 不同碳源硬模板浇筑合成 | 第35页 |
3.2.3 N原子掺杂的MCNs合成 | 第35-36页 |
3.2.4 MCNs的磺酸化处理 | 第36页 |
3.2.5 Henry反应 | 第36页 |
3.2.6 酸催化反应 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-42页 |
3.3.1 N原子掺杂的MCNs | 第36-39页 |
3.3.2 不同碳源制备的MCNs | 第39-42页 |
3.4 总结 | 第42-44页 |
第四章 碳硅复合材料的制备及机理研究 | 第44-77页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-47页 |
4.2.1 不同表面活性剂制备MSCN | 第44-45页 |
4.2.2 不同碱源制备MSCN | 第45页 |
4.2.3 不同碱度制备MSCN | 第45-46页 |
4.2.4 不同醇水比制备MSCN | 第46页 |
4.2.5 不同TEOS/RF比例制备MSCN | 第46-47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-76页 |
4.3.1 不同表面活性剂制备MSCN | 第47-50页 |
4.3.2 不同碱源制备MSCN | 第50-59页 |
4.3.3 不同碱度制备MSCN | 第59-63页 |
4.3.4 不同醇水比制备MSCN | 第63-69页 |
4.3.5 不同TEOS/RF比例制备MSCN | 第69-74页 |
4.3.6 形成机理 | 第74-76页 |
4.4 总结 | 第76-77页 |
第五章 酸催化反应 | 第77-90页 |
5.1 前言 | 第77页 |
5.2 实验部分 | 第77-78页 |
5.2.1 MCNs磺酸化处理 | 第77页 |
5.2.2 MSNs磺酸化处理 | 第77-78页 |
5.2.3 疏水化处理 | 第78页 |
5.2.4 ZSM-5制备 | 第78页 |
5.2.5 酸催化反应 | 第78页 |
5.3 结果与讨论 | 第78-89页 |
5.3.1 磺酸化处理对材料结构的影响 | 第78-81页 |
5.3.2 不同体系制备的催化剂的催化反应活性 | 第81-83页 |
5.3.3 同一体系不同碱源制备的催化剂的催化反应活性 | 第83-85页 |
5.3.4 同一碱源不同碱度制备的催化剂的催化反应活性 | 第85-87页 |
5.3.5 MCNs-B-1-S和MSNs-B-1-S的重复使用 | 第87-89页 |
5.4 总结 | 第89-90页 |
全文总结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-100页 |
学习期间科研成果 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |