内容摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 研究背景 | 第23-73页 |
1.1 分子筛和有序介孔材料在催化反应中的优缺点及解决方法 | 第24-31页 |
1.1.1 分子筛在催化反应中的优缺点 | 第24-28页 |
1.1.2 介孔材料在催化反应中的优缺点 | 第28-29页 |
1.1.3 解决分子筛和介孔材料在催化反应中缺点的方法 | 第29-31页 |
1.2 合成多级孔道分子筛的方法 | 第31-53页 |
1.2.1 分子筛的后处理引入介孔 | 第32-36页 |
1.2.2 直接合成法制备多级孔道分子筛 | 第36-53页 |
1.3 多级孔道分子筛的催化应用 | 第53-54页 |
1.4 课题提出及论文思路 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-73页 |
第二章 实验总述 | 第73-78页 |
2.1 主要原料试剂 | 第73-74页 |
2.2 多级孔道分子筛材料的表征方法 | 第74-76页 |
2.3 多级孔道分子筛的催化性能表征 | 第76-78页 |
第三章 软模板法制备介孔MF I结构分子筛 | 第78-114页 |
3.1 前言 | 第78-79页 |
3.2 实验部分 | 第79-82页 |
3.3 使用CTATos/TPAOH双模板体系一步水热法制备MFI结构分子筛 | 第82-84页 |
3.4 使用CTATos/TPABr双模板体系干胶法制备MCM-41/MFI复合物 | 第84-100页 |
3.5 使用CTATos/C_6TMAOH双模板体系一步水热法制备含介孔的MFI结构分子筛 | 第100-108页 |
3.6 本章小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-114页 |
第四章 软模板法制备介孔MEL结构分子筛 | 第114-195页 |
4.1 前言 | 第114-115页 |
4.2 使用TBAOH作为单一模板剂研究MEL结构分子筛的生长行为 | 第115-128页 |
4.2.1 实验步骤 | 第115-116页 |
4.2.2 MEL分子筛团聚体的结构特征 | 第116-125页 |
4.2.3 TS-2催化性能的研究 | 第125-127页 |
4.2.4 小结 | 第127-128页 |
4.3 使用CTATos/TBAOH双模板体系一步水热法制备介孔ZSM-11 | 第128-147页 |
4.3.1 实验步骤 | 第129页 |
4.3.2 介孔ZSM-11的结构特征 | 第129-142页 |
4.3.3 对介孔ZSM-11催化性能的考察 | 第142-144页 |
4.3.4 对“核壳”结构介孔ZSM-11的后处理 | 第144-147页 |
4.3.5 小结 | 第147页 |
4.4 使用CTATos/TBAOH双模板体系一步水热法制备介孔TS-2 | 第147-171页 |
4.4.1 实验步骤 | 第149-152页 |
4.4.2 介孔TS-2的结构特征 | 第152-164页 |
4.4.3 介孔TS-2的催化性能研究 | 第164-170页 |
4.4.4 小结 | 第170-171页 |
4.5 使用CTATos/TBAOH双模板体系一步水热法制备介孔Zr-MEL | 第171-184页 |
4.5.1 实验步骤 | 第172-173页 |
4.5.2 介孔Zr-EL的结构特征 | 第173-182页 |
4.5.3 介孔Zr-EL的催化性能研究 | 第182-183页 |
4.5.4 小结 | 第183-184页 |
4.6 本章小结 | 第184-185页 |
参考文献 | 第185-195页 |
第五章 硬模板法制备具有多级孔道、高水热稳定性的MFI结构分子筛 | 第195-212页 |
5.1 前言 | 第195页 |
5.2 实验步骤 | 第195-196页 |
5.3 结果与讨论 | 第196-203页 |
5.4 研磨法在其他合成体系中的应用 | 第203-208页 |
5.5 本章小结 | 第208页 |
参考文献 | 第208-212页 |
论文总结和展望 | 第212-217页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第217-218页 |
致谢 | 第218页 |