首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

镁硅分子筛的合成及其催化性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
前言第9-10页
第一章 文献综述第10-22页
    1.1 MCM-48介孔分子筛的研究进展第10-17页
        1.1.1 MCM-48介孔分子筛的合成方法第10-12页
        1.1.2 MCM-48介孔分子筛的合成影响因素第12-15页
        1.1.3 MCM-48分子筛的金属改性及改性后应用第15-17页
    1.2 正庚烷加氢异构化反应第17-21页
        1.2.1 金属组分第17页
        1.2.2 载体第17-21页
    1.3 本文研究内容第21-22页
第二章 实验部分第22-25页
    2.1 实验药品和仪器第22-23页
    2.2 催化剂的制备第23页
        2.2.1 Mg-MCM-48介孔分子筛的合成第23页
        2.2.2 Ni/Mg-MCM-48催化剂的制备第23页
    2.3 催化剂的表征第23-24页
        2.3.1 X射线粉末衍射(XRD)第23页
        2.3.2 N_2吸附-脱附第23页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第23页
        2.3.4 扫描电子显微镜(SEM)第23-24页
        2.3.5 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第24页
    2.4 催化剂的性能评价第24页
    2.5 实验装置图第24页
    2.6 活性和选择性的计算第24-25页
第三章 Mg-MCM-48介孔分子筛的结构表征第25-32页
    3.1 XRD表征第25-28页
        3.1.1 合成条件对Mg-MCM-48合成的影响第25-26页
        3.1.2 Mg含量对MCM-48合成的影响第26-27页
        3.1.3 加料顺序对Mg-MCM-48结构的影响第27-28页
        3.1.4 不同金属源对Mg-MCM-48合成的影响第28页
    3.2 扫描电子显微镜(SEM)第28-29页
    3.3 N_2吸附-脱附表征第29-30页
    3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第30页
    3.5 NH_3程序升温脱附(NH_3-TPD)第30-31页
    3.6 本章小结第31-32页
第四章 Mg-MCM-48的催化性能评价第32-35页
    4.1 镁含量对Mg-MCM-48催化性能的影响第32-33页
    4.2 反应温度的影响第33页
    4.3 反应经时的影响第33-34页
    4.4 本章小结第34-35页
第五章 Ni/Mg-MCM-48催化剂的制备及性能评价第35-44页
    5.1 Ni/Mg-MCM-48的结构表征第35-36页
    5.2 N_2吸附-脱附表征第36页
    5.3 制备条件对Ni/Mg-MCM-48催化性能的影响第36-38页
        5.3.1 活性金属Ni含量的影响第36-37页
        5.3.2 焙烧温度的影响第37-38页
        5.3.3 焙烧时间的影响第38页
    5.4 还原条件对正庚烷异构化反应的影响第38-40页
        5.4.1 还原温度的影响第38-39页
        5.4.2 还原时间的影响第39-40页
    5.5 反应条件对正庚烷异构化反应的影响第40-42页
        5.5.1 反应温度的影响第40页
        5.5.2 重时空速(WHSV)的影响第40-41页
        5.5.3 H_2流速的影响第41-42页
        5.5.4 反应经时的影响第42页
    5.6 本章小结第42-44页
结论第44-45页
参考文献第45-53页
发表文章目录第53-54页
致谢第54-55页

论文共55页,点击 下载论文
上一篇:树枝状金属配合物的端基结构对烯烃聚合反应的催化性能研究
下一篇:具有共轭构筑单元的刚柔嵌段寡聚物异构体的合成及聚集体的结构研究