摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述与选题 | 第10-24页 |
1.1 Y型分子筛的应用 | 第10-11页 |
1.2 Y型分子筛的综合改性 | 第11-13页 |
1.2.1 化学改性 | 第11-13页 |
1.2.2 物理改性 | 第13页 |
1.3 Y型分子筛的复合改性 | 第13-16页 |
1.3.1 含Y型分子筛复合材料的研究现状 | 第14页 |
1.3.2 含Y型分子筛复合材料的合成方法 | 第14-16页 |
1.3.2.1 两步晶化法 | 第15页 |
1.3.2.2 离子交换法 | 第15-16页 |
1.3.2.3 分子筛硅铝源法 | 第16页 |
1.4 论文的选题及工作安排 | 第16-19页 |
1.4.1 论文的选题 | 第16-17页 |
1.4.2 工作安排 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-28页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第24-25页 |
2.2 物化性质表征 | 第25-26页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第25页 |
2.2.2 比表面(BET)及孔结构测试 | 第25页 |
2.2.3 扫描电镜(SEM) | 第25页 |
2.2.4 傅里叶变换红外(FT-IR) | 第25页 |
2.2.5 酸性(量)的测定(NH_3-TPD) | 第25-26页 |
2.3 催化性能评价-枯烯裂解 | 第26-28页 |
第三章 蒸汽相诱导原位沸石化制备Y@nano-ZSM-5双相复合沸石 | 第28-64页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-30页 |
3.2.1 复合分子筛ZSM-5/Y的合成 | 第29-30页 |
3.2.2 氢型沸石的制备 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-60页 |
3.3.1 纯ZSM-5沸石的蒸汽相法制备及表征 | 第31-33页 |
3.3.1.1 XRD表征 | 第31页 |
3.3.1.2 FT-IR表征 | 第31-32页 |
3.3.1.3 SEM表征 | 第32页 |
3.3.1.4 N_2吸附-脱附 | 第32-33页 |
3.3.2 NaY@C材料的表征 | 第33-40页 |
3.3.2.1 XRD表征 | 第33-35页 |
3.3.2.2 FT-IR表征 | 第35-36页 |
3.3.2.3 N_2吸附-脱附 | 第36页 |
3.3.2.4 SEM表征 | 第36-37页 |
3.3.2.5 NaY@C包膜材料的稳定性探讨 | 第37-40页 |
3.3.2.5.1 NaY@C材料在碱性条件下的稳定性 | 第37-39页 |
3.3.2.5.2 NaY@C材料在不同氨水量下的稳定性 | 第39-40页 |
3.3.3 干胶材料的XRD表征 | 第40页 |
3.3.4 复合分子筛合成因素探讨及表征 | 第40-60页 |
3.3.4.1 晶化时间的考察 | 第40-47页 |
3.3.4.1.1 XRD表征 | 第41-42页 |
3.3.4.1.2 SEM表征 | 第42-44页 |
3.3.4.1.3 FT-IR表征 | 第44-45页 |
3.3.4.1.4 NH_3-TPD表征 | 第45页 |
3.3.4.1.5 N_2吸附-脱附 | 第45-47页 |
3.3.4.2 碱度的考察 | 第47-54页 |
3.3.4.2.1 XRD表征 | 第48-49页 |
3.3.4.2.2 FT-IR表征 | 第49-50页 |
3.3.4.2.3 SEM表征 | 第50-51页 |
3.3.4.2.4 N_2吸附-脱附 | 第51-53页 |
3.3.4.2.5 NH_3-TPD表征 | 第53-54页 |
3.3.4.3 氨水量的考察 | 第54-59页 |
3.3.4.3.1 XRD表征 | 第54-55页 |
3.3.4.3.2 FT-IR表征 | 第55-56页 |
3.3.4.3.3 SEM表征 | 第56-58页 |
3.3.4.3.4 NH_3-TPD表征 | 第58-59页 |
3.3.4.4 催化表征 | 第59-60页 |
3.4 小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
第四章 总结与展望 | 第64-68页 |
4.1 论文总结 | 第64-65页 |
4.2 论文的创新之处 | 第65页 |
4.3 工作展望 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
硕士阶段发表论文 | 第70页 |