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无溶剂法高温合成沸石分子筛

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第14-33页
    1.1 沸石分子筛的发展概述第14-17页
        1.1.1 从天然沸石到人工无模板剂合成低硅沸石第14-15页
        1.1.2 从无模板剂合成低硅沸石到模板剂合成全硅沸石第15-16页
        1.1.3 磷铝分子筛出现第16页
        1.1.4 杂原子分子筛的合成第16-17页
    1.2 沸石分子筛的合成方法第17-24页
        1.2.1 水热合成法第18-19页
        1.2.2 干胶合成法第19-20页
        1.2.3 无溶剂合成法第20页
        1.2.4 离子热合成方法第20-22页
        1.2.5 微波合成法第22页
        1.2.6 层状前驱体分子筛转化合成第22-24页
    1.3 分子筛的合成机理第24-27页
        1.3.1 固相机理第24-26页
        1.3.2 液相机理第26-27页
        1.3.3 其它合成机理第27页
    1.4 沸石分子筛在反应上的应用第27-30页
        1.4.1 传统反应的应用第28页
        1.4.2 精细化工反应的应用第28-29页
        1.4.3 环保反应的应用第29-30页
    1.5 本论文的选题依据和研究方向第30-31页
        1.5.1 本论文的选题依据第30-31页
        1.5.2 本论文的研究方向第31页
    1.6 本论文采用的主要表征手法第31-33页
第二章 一种通用的高温合成沸石分子筛的方法第33-53页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 原料及试剂第34页
        2.2.2 实验方法第34-35页
        2.2.3 催化性能表征第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-50页
        2.3.1 高温无溶剂条件下分子筛的合成第36-38页
        2.3.2 RUB-36分子筛的晶化分析第38-45页
        2.3.3 模板剂分解情况分析第45-47页
        2.3.4 其余分子筛的晶化过程第47-50页
    2.4 催化性能第50-51页
    2.5 结论第51-53页
第三章 高温条件下高效合成CHA分子筛第53-71页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-55页
        3.2.1 原料及试剂第54页
        3.2.2 实验方法第54-55页
    3.3 结果与讨论第55-65页
        3.3.1 S-CHA的合成第55-59页
        3.3.2 S-CHA-240的晶化过程分析第59-65页
    3.4 模板剂的分解第65-68页
    3.5 催化性能测试第68-70页
    3.6 结论第70-71页
第四章 无溶剂高温合成Ce-CHA分子筛第71-81页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-73页
        4.2.1 原料及试剂第72页
        4.2.2 实验方法第72-73页
    4.3 结果与讨论第73-80页
        4.3.1 Ce-CHA的合成第73-79页
        4.3.2 Ce-CHA的性能测试第79-80页
    4.4 结论第80-81页
第五章 开层法合成分子筛第81-98页
    5.1 引言第81页
    5.2 实验部分第81-83页
        5.2.1 原料及试剂第81-82页
        5.2.2 实验方法第82-83页
    5.3 COE-5的结果与讨论第83-96页
    5.4 Sn-COE-5的结果与讨论第96-97页
    5.5 结论第97-98页
第六章 总结与展望第98-100页
    6.1 总结第98-99页
    6.2 展望第99-100页
参考文献第100-121页
作者简历第121-122页
攻读博士学位期间发表的论文与专利第122-123页

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