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多级孔HZSM-5中大孔、介孔的硬模板可控构建及其催化性能

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第10-28页
    1.1 多级孔分子筛概述第10-14页
        1.1.1 分子筛第10-11页
        1.1.2 分子筛孔内扩散与反应活性第11-13页
        1.1.3 酸性位可接近性与多级孔分子筛第13-14页
    1.2 多级孔分子筛的合成第14-23页
        1.2.1 分子筛的晶化机理第14-17页
        1.2.2 微介孔分子筛的合成第17-22页
        1.2.3 大孔结构分子筛的合成第22-23页
    1.3 多级孔分子筛在催化反应中的应用第23-26页
    1.4 研究意义与设计思路第26-28页
第2章 实验部分第28-44页
    2.1 试剂与材料第28-29页
    2.2 多级孔HZSM-5分子筛的合成第29-35页
        2.2.1 CNTs和碳颗粒模板法第29-31页
        2.2.2 聚吡咯模板法第31页
        2.2.3 碳纤维模板法第31-33页
        2.2.4 硅球和硅铝球模板法第33-35页
    2.3 分子筛的物化性能表征第35-37页
        2.3.1 分子筛形貌和结构第35-36页
        2.3.2 分子筛的化学组成第36页
        2.3.3 分子筛的酸性质第36-37页
    2.4 分子筛的催化裂解性能评价第37-44页
        2.4.1 催化裂解反应装置和方法第38页
        2.4.2 产物分析第38-44页
第3章 晶内直通介孔HZSM-5分子筛的合成与性能第44-76页
    3.1 CNTs对水热晶化分子筛性质的影响第44-57页
        3.1.1 对水热晶化分子筛结构的影响第44-49页
        3.1.2 对水热晶化过程元素分布的影响第49-50页
        3.1.3 CNTs性质对其利用率的影响第50-54页
        3.1.4 对分子筛水热晶化机理的影响第54-57页
    3.2 CNTs对干胶法合成分子筛结构及晶化过程的影响第57-66页
        3.2.1 对干胶法合成分子筛结构的影响第57-62页
        3.2.2 对固相转晶过程的影响第62-63页
        3.2.3 对分子筛酸性及配位结构的影响第63-66页
    3.3 晶内直通介孔HZSM-5分子筛的催化裂解性能第66-75页
        3.3.1 晶内介孔分子筛的结构及酸性质第66-68页
        3.3.2 不同尺寸碳氢分子的催化裂解反应第68-72页
        3.3.3 分子筛积炭类型与分布第72-75页
    3.4 本章小结第75-76页
第4章 晶内互通介孔HZSM-5分子筛的合成与性能第76-88页
    4.1 聚吡咯的合成与表征第76-78页
        4.1.1 聚吡咯的形貌和结构第76-77页
        4.1.2 聚吡咯的亲水性与分散性第77-78页
    4.2 晶内互通介孔HZSM-5分子筛的结构和酸性质第78-82页
        4.2.1 晶内互通介孔HZSM-5的结构第78-81页
        4.2.2 晶内互通介孔HZSM-5的酸性质第81-82页
    4.3 晶内孔道结构对HZSM-5分子筛催化性能的影响第82-86页
        4.3.1 对催化活性的影响第82-83页
        4.3.2 对产物分布的影响第83-86页
    4.4 本章小结第86-88页
第5章 晶间大孔结构HZSM-5分子筛的合成与性能第88-98页
    5.1 载体形状对分子筛结构的影响第88-95页
        5.1.1 载体表面晶种的组装第88-89页
        5.1.2 载体表面分子筛的生长第89-91页
        5.1.3 晶间大孔结构HZSM-5分子筛的孔道结构第91-94页
        5.1.4 晶间大孔结构分子筛的酸性质第94-95页
    5.2 晶间大孔结构分子筛的催化裂解性能第95-97页
        5.2.1 活性和稳定性第95-96页
        5.2.2 气液相产物分布第96-97页
    5.3 本章小结第97-98页
第6章 空心球形HZSM-5分子筛的合成与性能第98-108页
    6.1 空心球形高硅HZSM-5分子筛的合成及结构第98-101页
        6.1.1 硅球的合成和晶种的组装第98-99页
        6.1.2 空心球形高硅HZSM-5分子筛的形成及结构第99-100页
        6.1.3 铝含量对水热转晶过程的影响第100-101页
    6.2 空心球形高铝HZSM-5分子筛的合成及结构第101-106页
        6.2.1 硅铝球的合成和晶种的组装第101页
        6.2.2 空心球形高铝HZSM-5分子筛的形成及结构第101-104页
        6.2.3 空心球形HZSM-5分子筛球中铝的存在形式和酸性第104-106页
    6.3 空心球形HZSM-5分子筛的催化性能第106-107页
        6.3.1 空心球形HZSM-5的催化活性和稳定性第106-107页
        6.3.2 空心球形HZSM-5上裂解产物分布第107页
    6.4 本章小结第107-108页
第7章 硬模板脱除过程中酸性位的可逆转化第108-122页
    7.1 Br?nsted酸位的脱H反应及影响第108-113页
        7.1.1 硬模板的脱除温度第108-109页
        7.1.2 分子筛晶体结构的变化第109-111页
        7.1.3 分子筛Br?nsted酸位的变化第111-113页
    7.2 脱HBr?nsted酸位的逆向转化过程及调控第113-118页
        7.2.1 逆向转化途径第113-114页
        7.2.2 转化方法对分子筛结构和Br?nsted酸位的影响第114-117页
        7.2.3 转化方法对分子筛催化性能的影响第117-118页
    7.3 Br?nsted酸位逆向转化机理第118-120页
        7.3.1 转化机理第118-119页
        7.3.2 实验验证第119-120页
    7.4 本章小结第120-122页
第8章 结论与创新点第122-124页
    8.1 主要结论第122-123页
    8.2 主要创新点第123-124页
参考文献第124-142页
附录第142-148页
    附录A 多级孔分子筛性质与合成液配比之间的关系第142-143页
    附录B CNTs加入对分子筛异相成核晶化过程的影响第143-145页
    附录C CNTs的氧化与包裹表征第145-148页
发表论文和参加科研情况第148-150页
致谢第150-151页

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