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钛硅分子筛的气固相法制备、表征及其丙烯环氧化性能的研究

中文摘要第1-11页
英文摘要第11-22页
第一章 绪论第22-27页
 1.1  研究背景第22-24页
 1.2 课题的选择第24页
 1.3 论文的特点和创新性第24-27页
第二章 文献综述第27-43页
 2.1  钛硅分子筛的结构性质及催化应用简介第27-29页
 2.2  钛硅分子筛TS-1的合成概述第29-30页
 2.3 钛硅分子筛的气固相法制备第30-37页
 2.4  环氧丙烷的生产现状和发展动向第37-43页
第三章 实验方法第43-49页
 3.1  钛硅分子筛的制备第43-45页
 3.2 表征方法第45-47页
 3.3 催化反应第47-49页
第四章 Pentasil型钛硅分子筛的气固相法制备研究第49-65页
 4.1 前言第49页
 4.2 Al-ZSM-5母体的脱铝处理对制备Ti-ZSM-5的影响第49-52页
 4.3 不同有机胺合成的高硅 ZSM- 5母体对制备 Ti- ZSM- 5的影响第52-58页
 4.4   B- ZSM-11母体的脱硼处理对制备 Ti-ZSM-11 的影响第58-63页
 4.5 小结第63-65页
第五章        MAS    NMR和  FT-IR技术研究钛硅分子筛的气固相反应机理第65-81页
 5.1 前言第65页
 5.2 含铝分子筛母体制备钛硅分子筛的反应机理研究第65-69页
 5.3 高硅ZSM-5分子筛中骨架硅羟基窝的表征及其在气固相反应中的作用第69-74页
 5.4  含硼分子筛母体制备钛硅分子筛的反应机理研究第74-78页
  5.4.1 ~(11)B 和~(29)SiMASNMR研究第74-77页
  5.4.2    IR研究第77-78页
 5.5  含硼和含铝分子筛母体制备钛硅分子筛的比较第78-79页
 5.6  小结第79-81页
第六章  钛原子引入脱硼ZSM-5分子筛骨架的过程机制研究第81-94页
 6.1  前言第81页
 6.2  Ti-ZSM-5中骨架Ti~(4+)物种和锐钛矿的形成过程研究第81-91页
  6.2.1 反应时间的影响第81-86页
  6.2.2  反应温度的影响第86-88页
  6.2.3  载气N_2流速的影响第88-91页
 6.3  制备条件对Ti-ZSM-5催化丙烯环氧化反应性能的影响第91-92页
 6.4  小结第92-94页
第七章  筑窝植钛技术控制Ti-ZSM-5骨架钛植入量的研究第94-105页
 7.1  前言第94-96页
 7.2  B-ZSM-5分子筛中硅羟基窝数目的调变第96-99页
 7.3  Ti-ZSM-5骨架钛植入量的有效控制第99-103页
  7.3.1 FT-IR研究第99-101页
  7.3.2    UV-Vis研究第101-103页
 7.4  丙烯环氧化反应第103-104页
 7.5  小结第104-105页
第八章 TS-1催化丙烯环氧化反应活性中心的研究第105-114页
 8.1  前言第105页
 8.2  不同方法制备的TS-1 催化丙烯环氧化性能的比较第105-107页
 8.3  钛物种的 UV-Raman和 UV-Vis表征第107-111页
  8.3.1  UV-Raman研究第107-109页
  8.3.2  UV-Vis研究第109-111页
 8.4  丙烯环氧化反应活性中心本质的探讨第111-113页
 8.5  小结第113-114页
第九章  丙烯环氧化反应的操作条件及反应机理的研究第114-124页
 9.1  前言第114页
 9.2  操作条件对丙烯环氧化反应结果的影响第114-119页
  9.2.1  反应温度第114-115页
  9.2.2  反应时间第115-117页
  9.2.3  反应物丙烯压力和H_2O_2 用量第117-118页
  9.2.4  催化剂用量第118-119页
 9.3  Ti-ZSM-5催化丙烯环氧化反应机理的探讨第119-123页
 9.4  小结第123-124页
第十章  大孔径Ti-β 和Ti-M 分子筛的气固相法制备研究第124-137页
 10.1  前言第124-125页
 10.2  Ti-β分子筛的制备第125-129页
 10.3  Ti-M分子筛的制备第129-135页
 10.4    Ti-β和  Ti-M分子筛催化环己烯环氧化反应的考察第135-136页
 10.5  小结第136-137页
第十一章  总  结第137-140页
参考文献第140-144页
作者简介第144-146页
致谢第146页

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