摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-23页 |
·引言 | 第11页 |
·分子筛膜简介 | 第11-16页 |
·分子筛膜的制备方法 | 第12-15页 |
·原位水热合成法 | 第12页 |
·晶种法 | 第12-13页 |
·微波加热法 | 第13页 |
·电泳沉积法 | 第13-15页 |
·分子筛膜的用途 | 第15-16页 |
·分离作用 | 第15页 |
·催化作用 | 第15-16页 |
·ZSM-5分子筛膜 | 第16-18页 |
·ZSM-5分子筛 | 第16-17页 |
·不同载体上ZSM-5分子筛膜的制备及应用 | 第17-18页 |
·Y型分子筛 | 第18页 |
·Y型分子筛改性方法 | 第18-19页 |
·论文研究思想和研究内容 | 第19-21页 |
参考文献 | 第21-23页 |
第二章 薄层大面积ZSM-5/Ni-fiber复合材料的电泳沉积制备及表征 | 第23-38页 |
·引言 | 第23页 |
·实验部分 | 第23-25页 |
·试剂 | 第23-24页 |
·ZSM-5晶种的制备 | 第24页 |
·整体式镍微纤的处理 | 第24页 |
·电沉积装置的设计 | 第24-25页 |
·电沉积法制备ZSM-5/Ni-fiber复合结构填料 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-35页 |
·pH对ZSM-5悬浮液稳定性的影响 | 第25-26页 |
·纳米ZSM-5悬浮液pH对ZSM-5/Ni-fiber结构的影响 | 第26-27页 |
·电压对ZSM-5/Ni-fiber结构的影响 | 第27-31页 |
·ZSM-5悬浮液浓度对ZSM-5/Ni-fiber结构的影响 | 第31-34页 |
·电沉积的动力学过程 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-38页 |
第三章 后水热二次生长法制备ZSM-5/Ni-fiber及其表征 | 第38-50页 |
·前言 | 第38-39页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·试剂 | 第39页 |
·空白样的对比 | 第39页 |
·EPD法沉积晶种的载体的二次生长 | 第39-40页 |
·以整体式镍微纤为原始载体 | 第39页 |
·以泡沫镍为原始载体 | 第39-40页 |
·结果与讨论 | 第40-47页 |
·整体式镍微纤和泡沫镍的直接水热合成 | 第40页 |
·EPD法预沉积ZSM-5的整体式镍微纤的二次生长 | 第40-46页 |
·晶化液浓度对ZSM-5/Ni-fiber复合结构的影响 | 第40-44页 |
·焙烧对ZSM-5/Ni-fiber复合结构的影响 | 第44-45页 |
·ZSM-5/Ni-fiber复合结构的BET表征 | 第45-46页 |
·EPD法沉积ZSM-5的泡沫镍的二次生长法结果分析 | 第46-47页 |
·晶化液浓度对ZSM-5/Ni-Foam复合结构的影响 | 第46页 |
·ZSM-5/Ni-Foam复合结构的SEM表征 | 第46-47页 |
·总结 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第四章 NaY分子筛的电极化脱钠 | 第50-68页 |
·前言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·试剂和仪器 | 第50页 |
·碳纤维布的前处理 | 第50-51页 |
·电极化脱钠过程的考察 | 第51页 |
·脱钠产物的表征 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-65页 |
·通电电压对脱钠效果的影响 | 第51-54页 |
·通电电压对阳极碳纤维布吸附情况的影响 | 第51-53页 |
·通电电压对浆液残留分子筛情况的影响 | 第53-54页 |
·通电时间对脱钠效果的影响 | 第54-57页 |
·通电时间对阳极碳纤维布吸附情况的影响 | 第54-56页 |
·通电时间对浆液残留分子筛情况的影响 | 第56-57页 |
·电极距离对脱钠效果的影响 | 第57页 |
·多次处理对脱钠效果的影响 | 第57-58页 |
·碳纤维布的吸附容量 | 第58-59页 |
·电极化脱钠过程对Y型分子筛结构的影响 | 第59-64页 |
·电极化脱钠过程对Y型分子筛酸性的影响 | 第64-65页 |
·本章总结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
第五章 全文总结 | 第68-70页 |
硕士期间发表的文章 | 第70-71页 |
硕士期间申请的专利 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |