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γ-Al2O3/SAPO-34核壳材料的制备

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

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