摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 核壳材料的分类 | 第13-15页 |
1.2.1 无机核无机壳型复合材料 | 第13-14页 |
1.2.2 无机核有机壳型复合材料 | 第14-15页 |
1.2.3 有机核无机壳型复合材料 | 第15页 |
1.2.4 有机核有机壳型复合材料 | 第15页 |
1.3 核壳材料的合成方法 | 第15-18页 |
1.3.1 原位水热合成法 | 第16页 |
1.3.2 二次生长法 | 第16-17页 |
1.3.3 浸涂法 | 第17页 |
1.3.4 其他合成方法 | 第17-18页 |
1.4 核壳材料的应用 | 第18-19页 |
1.4.1 催化领域 | 第18页 |
1.4.2 生物医药领域 | 第18-19页 |
1.4.3 电子领域~ | 第19页 |
1.5 SAPO-34分子筛和γ-Al_2O_3 | 第19-21页 |
1.5.1 SAPO-34分子筛 | 第19-20页 |
1.5.2 γ-Al_2O_3 | 第20-21页 |
1.6 选题的目的及依据 | 第21-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-30页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验原料 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 水热合成法制备SAPO-34分子筛 | 第25-26页 |
2.3 样品的表征 | 第26页 |
2.3.1 X-射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.3.2 钨灯丝扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.3.3 比表面积测定(BET) | 第26页 |
2.4 核材料和壳材料的表征 | 第26-30页 |
2.4.1 载体γ-Al_2O_3的结构与形貌 | 第26-27页 |
2.4.2 SAPO-34的结构与形貌 | 第27-30页 |
第三章 γ-Al_2O_3的改性 | 第30-48页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 实验方法 | 第30-33页 |
3.2.1 凝胶法 | 第30-32页 |
3.2.2 浸渍法 | 第32-33页 |
3.3 镧负载量的测定 | 第33-34页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第34-47页 |
3.4.1 镧负载量结果 | 第34页 |
3.4.2 凝胶法改性氧化铝 | 第34-41页 |
3.4.3 浸渍法改性氧化铝 | 第41-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 原位生长法制备γ-Al_2O_3/SAPO-34核壳材料 | 第48-64页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 γ-Al_2O_3载体的预处理 | 第48页 |
4.3 SAPO-34分子筛前驱液的制备 | 第48-49页 |
4.3.1 单模板剂法制备SAPO-34分子筛前驱液 | 第48-49页 |
4.3.2 双模板剂法制备SAPO-34分子筛前驱液 | 第49页 |
4.4 γ-Al_2O_3/SAPO-34核壳材料的制备 | 第49-50页 |
4.5 结果与讨论 | 第50-61页 |
4.5.1 单模板剂法对分子筛膜的影响 | 第50-58页 |
4.5.2 双模板剂法对分子筛膜的影响 | 第58-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-64页 |
第五章 二次生长法制备γ-Al_2O_3/SAPO-34核壳材料 | 第64-72页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 γ-Al_2O_3/SAPO-34核壳材料的制备 | 第65-66页 |
5.2.1 分子筛晶种液的配制 | 第65页 |
5.2.2 载体的预处理 | 第65页 |
5.2.3 晶种层的制备 | 第65页 |
5.2.4 二次生长法前驱液的合成 | 第65-66页 |
5.2.5 核壳材料的制备 | 第66页 |
5.2.6 模板剂的烧除 | 第66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-71页 |
5.3.1 晶种的表征 | 第66-67页 |
5.3.2 陈化时间对γ-Al_2O_3/SAPO-34核壳材料的影响 | 第67-69页 |
5.3.3 晶化时间对β-Al_2O_3/SAPO-34核壳材料的影响 | 第69-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 总结 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 问题与建议 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
附录: 攻读硕士学位期间研究成果 | 第84页 |