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低模板剂用量下晶种诱导合成Beta分子筛研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 Beta分子筛的结构与酸性第11-14页
        1.2.1 Beta分子筛的结构第11-13页
        1.2.2 Beta分子筛的酸性第13-14页
    1.3 Beta分子筛的合成方法第14-18页
        1.3.1 水热晶化法第15-16页
        1.3.2 气固相合成法第16-17页
        1.3.3 微波合成法第17页
        1.3.4 转晶法第17-18页
        1.3.5 空间限制合成法第18页
    1.4 Beta分子筛的合成机理第18-19页
        1.4.1 液相合成机理第18-19页
        1.4.2 固相合成机理第19页
        1.4.3 双相合成机理第19页
        1.4.4 协同作用机理第19页
    1.5 Beta分子筛合成的热点方向第19-23页
        1.5.1 纳米Beta分子筛的合成第19-20页
        1.5.2 多级孔道Beta分子筛的合成第20-21页
        1.5.3 杂原子Beta分子筛的合成第21-22页
        1.5.4 无模板Beta分子筛的合成第22-23页
    1.6 本论文的选题依据及研究重点第23-25页
        1.6.1 选题依据第23页
        1.6.2 研究重点第23-25页
第二章 实验部分第25-29页
    2.1 实验药品及仪器第25页
        2.1.1 实验药品第25页
        2.1.2 实验仪器第25页
    2.2 样品的制备第25-26页
        2.2.1 分子筛制备第26页
        2.2.2 分子筛离子交换第26页
        2.2.3 催化剂制备第26页
    2.3 样品的表征第26-29页
        2.3.1 X-射线衍射分析(XRD)第26页
        2.3.2 氮气吸附-脱附测试第26页
        2.3.3 X-射线荧光光谱分析(XRF)第26-27页
        2.3.4 扫描电镜分析(SEM)第27页
        2.3.5 透射电镜分析(TEM)第27页
        2.3.6 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR)第27页
        2.3.7 氨气程序升温脱附测试第27页
        2.3.8 催化剂水热老化处理第27-28页
        2.3.9 催化剂催化裂解评价第28-29页
第三章 模板剂单一作用合成Beta分子筛第29-51页
    3.1 晶化温度对合成Beta分子筛性能的影响第29-37页
        3.1.1 模硅比为0.4的合成体系第29-31页
        3.1.2 模硅比为0.3的合成体系第31-34页
        3.1.3 模硅比为0.2的合成体系第34-37页
    3.2 模板剂用量对合成Beta分子筛性能的影响第37-38页
    3.3 晶化时间对合成Beta分子筛性能的影响第38-42页
        3.3.1 模硅比为0.4的合成体系第38-40页
        3.3.2 模硅比为0.3的合成体系第40-42页
    3.4 体系碱度对合成Beta分子筛性能的影响第42-48页
        3.4.1 模硅比为0.4的合成体系第42-43页
        3.4.2 模硅比为0.3的合成体系第43-46页
        3.4.3 模硅比为0.2的合成体系第46-48页
        3.4.4 模硅比为0.15的合成体系第48页
    3.5 水量对合成Beta分子筛性能的影响第48-50页
    3.6 本章小结第50-51页
第四章 添加晶种法合成Beta分子筛第51-68页
    4.1 是否加入晶种对合成Beta分子筛性能的影响第51-53页
    4.2 晶种是否焙烧对合成Beta分子筛性能的影响第53-55页
    4.3 体系碱度对合成Beta分子筛性能的影响第55-61页
        4.3.1 模硅比为0.2的合成体系第55-59页
        4.3.2 模硅比为0.1的合成体系第59-61页
    4.4 晶化温度对合成Beta分子筛性能的影响第61-65页
        4.4.1 模硅比为0.2的合成体系第61-63页
        4.4.2 其他体系下对晶化温度的考察第63-65页
    4.5 晶化时间对合成Beta分子筛性能的影响第65-66页
    4.6 模板剂用量对合成Beta分子筛性能的影响第66-67页
    4.7 本章小结第67-68页
第五章 Beta分子筛的催化裂解反应性能评价第68-74页
    5.1 酸性测试第68-71页
        5.1.1 吡啶红外测试第68-70页
        5.1.2 NH3-TPD测试第70-71页
    5.2 催化裂解反应性能测试第71-73页
    5.3 本章小结第73-74页
结论第74-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士期间取得的学术成果第80-81页
致谢第81页

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