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Y@ASA复合材料的制备及加氢裂化性能的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
创新点第8-13页
引言第13-14页
第1章 文献综述第14-34页
    1.1 分子筛结构稳定性的研究第14-17页
    1.2 表面活性剂在分子筛合成过程中的应用第17-22页
        1.2.1 离子型表面活性剂在分子筛合成中的应用第17-19页
        1.2.2 非离子型表面活性剂第19-21页
        1.2.3 两性表面活性剂第21-22页
    1.3 硅铝氧化物的制备及其应用第22-26页
        1.3.1 硅铝氧化物的制备第22-23页
        1.3.2 硅铝氧化物的应用第23-25页
        1.3.3 硅铝氧化物材料在复合材料中的应用第25-26页
    1.4 分子筛复合材料的制备及稳定性的研究第26-32页
        1.4.1 分子筛复合材料的制备第26-27页
        1.4.2 分子筛复合材料稳定性的研究第27-32页
    1.5 本课题的研究内容与意义第32-34页
第2章 实验部分第34-40页
    2.1 化学试剂及仪器第34-35页
        2.1.1 化学试剂第34-35页
        2.1.2 实验仪器第35页
    2.2 实验内容第35-37页
        2.2.1 Y@ASA及催化剂的制备第35-36页
        2.2.2 小晶粒Y型分子筛及其复合材料的改性第36-37页
        2.2.3 加氢裂化催化剂的制备第37页
    2.3 样品表征第37-38页
        2.3.1 结构表征第37页
        2.3.2 样品的相对结晶度和骨架硅铝比第37-38页
        2.3.3 样品的比表面积及孔结构第38页
        2.3.4 样品酸性表征第38页
        2.3.5 酸量和酸强度分析(NH_3-TPD)第38页
    2.4 催化剂加氢裂化反应性能评价第38-40页
        2.4.1 加氢裂化反应条件第38-39页
        2.4.2 加氢裂化反应产物计算第39-40页
第3章 P123为模板剂Y@ASA复合材料的非原位法制备、表征及加氢裂化性能第40-53页
    3.1 引言第40页
    3.2 Y@ASA的非原位法制备及改性第40-41页
        3.2.1 Y@ASA的非原位法制备第40页
        3.2.2 Y@ASA的改性第40-41页
    3.3 Y@ASA的表征第41-49页
        3.3.1 XRD表征第41-43页
        3.3.2 N_2吸附-脱附表征第43-45页
        3.3.3 SEM表征第45-46页
        3.3.4 TEM表征第46-47页
        3.3.5 NH_3-TPD表征第47-48页
        3.3.6 Py-IR表征第48-49页
    3.4 NiW/Y@ASA催化剂的表征和加氢裂化反应性能评价第49-52页
        3.4.1 N_2吸附-脱附表征第49-50页
        3.4.2 Py-IR表征第50-51页
        3.4.3 加氢裂化反应结果第51-52页
    3.5 小结第52-53页
第4章 CTAB为模板剂Y@ASA复合材料的非原位法制备、表征及加氢裂化性能第53-66页
    4.1 引言第53页
    4.2 Y@ASA的非原位法制备及改性第53-54页
        4.2.1 Y@ASA的非原位法制备第53页
        4.2.2 Y@ASA的改性第53-54页
    4.3 Y@ASA的表征第54-62页
        4.3.1 XRD表征第54-56页
        4.3.2 N_2吸附-脱附表征第56-59页
        4.3.3 SEM表征第59-60页
        4.3.4 TEM表征第60页
        4.3.5 NH_3-TPD表征第60-61页
        4.3.6 Py-IR表征第61-62页
    4.4 NiW/Y@ASA催化剂的表征和加氢裂化反应性能评价第62-65页
        4.4.1 N_2吸附-脱附表征第62-63页
        4.4.2 Py-IR表征第63-64页
        4.4.3 加氢裂化反应结果第64-65页
    4.5 小结第65-66页
第5章 P123为模板剂Y@ASA复合材料的原位法制备、表征及加氢裂化性能第66-79页
    5.1 引言第66页
    5.2 Y@ASA的原位法制备及改性第66-67页
        5.2.1 Y@ASA的原位法制备第66页
        5.2.2 Y@ASA的改性第66-67页
    5.3 Y@ASA的表征第67-75页
        5.3.1 XRD表征第67-69页
        5.3.2 N_2吸附-脱附表征第69-71页
        5.3.3 SEM表征第71-72页
        5.3.4 TEM表征第72-73页
        5.3.5 NH_3-TPD表征第73-74页
        5.3.6 Py-IR表征第74-75页
    5.4 NiW/Y@ASA催化剂的表征和加氢裂化反应性能评价第75-78页
        5.4.1 N_2吸附-脱附表征第75-76页
        5.4.2 Py-IR表征第76-77页
        5.4.3 加氢裂化反应结果第77-78页
    5.5 小结第78-79页
第6章 CTAB为模板剂Y@ASA复合材料的原位法制备、表征及加氢裂化性能第79-91页
    6.1 引言第79页
    6.2 Y@ASA的原位法制备及改性第79页
        6.2.1 Y@ASA的原位法制备第79页
        6.2.2 Y@ASA的改性第79页
    6.3 Y@ASA的表征第79-87页
        6.3.1 XRD表征第79-81页
        6.3.2 N_2吸附-脱附表征第81-84页
        6.3.3 SEM表征第84-85页
        6.3.4 TEM表征第85页
        6.3.5 NH_3-TPD表征第85-86页
        6.3.6 Py-IR表征第86-87页
    6.4 NiW/Y@ASA催化剂的表征和加氢裂化反应性能评价第87-90页
        6.4.1 N_2吸附-脱附表征第87-88页
        6.4.2 Py-IR表征第88-89页
        6.4.3 加氢裂化反应结果第89-90页
    6.5 小结第90-91页
第7章 P123&CTAB双模板Y@ASA复合材料的原位法制备、表征及加氢裂化性能第91-104页
    7.1 引言第91页
    7.2 P123和CTAB双模板Y@ASA复合材料的原位法制备及表征第91-99页
        7.2.1 XRD表征第91-93页
        7.2.2 N_2吸附-脱附表征第93-96页
        7.2.3 SEM表征第96-97页
        7.2.4 TEM表征第97页
        7.2.5 NH_3-TPD表征第97-98页
        7.2.6 Py-IR表征第98-99页
    7.3 NiW/Y@ASA催化剂的表征和加氢裂化反应性能第99-102页
        7.3.1 N_2吸附-脱附表征第99-100页
        7.3.2 Py-IR表征第100-101页
        7.3.3 加氢裂化反应结果第101-102页
    7.4 小结第102-104页
第8章 结论第104-106页
参考文献第106-118页
致谢第118-119页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第119-120页
学位论文数据集第120页

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