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分子筛膜的制备和新型分子筛膜反应器

第一章 绪论第9-35页
    1.1 新型膜反应器研究的意义第9页
    1.2 分子筛膜的制备方法第9-21页
        1.2.1 常见的分子筛膜和制备方法第9-11页
        1.2.2 二次生长法合成分子筛膜第11-15页
        1.2.3 分子筛膜合成的热点问题第15-21页
    1.3 气体渗透分离第21-30页
        1.3.1 渗透分离指标第21-22页
        1.3.2 MFI 型分子筛膜的气体渗透质量评价方法第22-23页
        1.3.3 渗透机理第23-28页
        1.3.4 气体通过MFI 型分子筛膜的渗透数据第28-30页
    1.4 膜反应器第30-31页
        1.4.1 惰性膜反应器第30-31页
        1.4.2 催化膜反应器第31页
    1.5 对二甲苯的制备第31-34页
        1.5.1 反应机理第32-34页
        1.5.2 甲苯歧化所用的催化剂体系第34页
    1.6 本文的研究思路第34-35页
第二章 新型分子筛膜反应器用于高对位选择性反应的分析第35-52页
    2.1 前言第35页
    2.2 模型理论第35-37页
    2.3 模型的计算第37-43页
        2.3.1 渗透端(d 区)压力为零时的理想情况第37-40页
        2.3.2 渗透端压力不为零的真实情况第40-43页
    2.4 模拟结果与讨论第43-51页
        2.4.1 渗透端压力为零的情况第43-44页
        2.4.2 渗透端压力不为零的情况第44-51页
    2.5 小结第51-52页
第三章 无模板剂二次生长法合成MFI 型分子筛膜第52-78页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 实验条件第53-58页
        3.2.1 分子筛膜的制备第53-56页
        3.2.2 支撑体、晶种和分子筛模的表征第56-58页
    3.3 实验结果第58-71页
        3.3.1 支撑体第58-60页
        3.3.2 晶种和晶种层第60-61页
        3.3.3 二次生长第61-65页
        3.3.4 单气体渗透第65-71页
    3.4 分析和讨论第71-76页
        3.4.1 支撑体的制备第71-72页
        3.4.2 晶种和晶种层第72-73页
        3.4.3 二次生长第73-76页
    3.5 小结第76-78页
第四章 采用分子筛膜反应器进行高对位选择性反应研究第78-90页
    4.1 前言第78页
    4.2 实验条件第78-82页
        4.2.1 分子筛膜的制备第78-80页
        4.2.2 分子筛膜的表征和反应测试第80-82页
    4.3 实验结果第82-87页
        4.3.1 分子筛膜的形貌和组成第82-83页
        4.3.2 TPD 测试结果第83-84页
        4.3.3 反应结果第84-87页
    4.4 分析和讨论第87-89页
        4.4.1 支撑体和晶种的担载第88页
        4.4.2 膜反应器第88-89页
    4.5 小结第89-90页
第五章 结论第90-92页
参考文献第92-100页
发表论文和科研情况说明第100-101页
附录第101-103页
致谢第103页

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