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*BEA和FAU拓扑结构杂原子分子筛的合成及催化性能研究

摘要第5-8页
abstract第8-12页
第一章 研究背景第19-113页
    1.1 引言第19-21页
    1.2 杂原子分子筛的研究进展第21-50页
        1.2.1 杂原子分子筛概述第21-26页
        1.2.2 杂原子分子筛制备概况第26-48页
            1.2.2.1 水热合成法第26-33页
            1.2.2.2 后处理合成方法第33-42页
            1.2.2.3 干凝胶合成法第42-46页
            1.2.2.4 其他合成方法第46-48页
        1.2.3 杂原子分子筛催化应用概况第48-50页
    1.3 Sn-Beta分子筛的制备与应用研究进展第50-62页
        1.3.1 Sn-Beta分子筛的制备方法第52-57页
            1.3.1.1 原位水热晶化法第52-54页
            1.3.1.2 无氟体系干凝胶合成法第54页
            1.3.1.3 后处理的合成方法第54-57页
        1.3.2 Sn-Beta分子筛的催化应用第57-62页
            1.3.2.1 Baeyer-Villiger(B-V)氧化反应第57-58页
            1.3.2.2 在生物质转化中的应用第58-60页
            1.3.2.3 Meerwein-Pondorf-Verley(MPV)反应第60-61页
            1.3.2.4 水合反应第61页
            1.3.2.5 碳碳耦合反应第61-62页
    1.4 Baeyer-Villiger(B-V)氧化反应第62-75页
        1.4.1 Sn基催化剂的发展过程第64-72页
            1.4.1.1 Sn基均相催化剂第64-65页
            1.4.1.2 Sn基多相催化剂第65-72页
        1.4.2 Sn基催化剂催化B-V氧化的催化机理第72-75页
            1.4.2.1 活化酮羰基,增加羰基碳的亲电性第73页
            1.4.2.2 共同活化氧化剂H2O2和酮羰基第73-75页
    1.5 论文选题目的和主要研究内容第75-79页
    参考文献第79-113页
第二章 材料表征手段第113-116页
    2.1 X-射线粉末衍射仪(XRD)第113页
    2.2 扫描电子显微镜(SEM)第113页
    2.3 透射电子显微镜(TEM)第113页
    2.4 傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)第113-114页
    2.5 紫外-可见光谱(UV-vis)第114页
    2.6 比表面积、孔体积、孔径分布及蒸汽吸附第114页
    2.7 ~(29)Si,~(27)Al 和 ~(119)Sn固体魔角核磁共振波谱第114页
    2.8 热重分析(TG)第114-115页
    2.9 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)第115页
    2.10 X-射线光电子能谱(XPS)第115页
    2.11 紫外-拉曼光谱测定仪(UV-Raman)第115页
    2.12 气相色谱分析仪(GC)第115页
    2.13 气相色谱-质谱连用分析仪(GC-MS)第115-116页
第三章 疏水性纳米全硅Beta分子筛:高效合成及其吸附应用第116-148页
    3.1 引言第116-118页
    3.2 实验部分第118-119页
        3.2.1 ITQ-1分子筛的制备第118页
        3.2.2 Beta晶种的制备第118页
        3.2.3 转晶法合成全硅的Beta分子筛第118-119页
        3.2.4 全硅的Beta-F和Beta-OH的合成第119页
        3.2.5 材料的表征第119页
        3.2.6 挥发性有机物吸附性能测试第119页
    3.3 结果与讨论第119-140页
        3.3.1 全硅Beta-Trans分子筛的合成第119-128页
        3.3.2 四种全硅Beta分子筛的物理化学性质第128-131页
        3.3.3 四种全硅Beta分子筛的亲疏水性比较第131-138页
        3.3.4 VOCs的吸附性能第138-140页
    3.4 本章小结第140-142页
    参考文献第142-148页
第四章 转晶法快速合成Sn、Ti-Beta分子筛及其催化性能研究第148-190页
    4.1 引言第148-150页
    4.2 实验部分第150-153页
        4.2.1 ITQ-1分子筛和Beta晶种的制备第150页
        4.2.2 转晶法合成Sn-Beta分子筛第150-151页
        4.2.3 在无溶剂体系利用转晶法合成Ti-Beta分子筛第151页
        4.2.4 材料的表征第151-152页
        4.2.5 催化反应第152-153页
            4.2.5.1 Sn-Beta分子筛的相关催化反应第152页
            4.2.5.2 Ti-Beta分子筛的相关催化反应第152-153页
    4.3 结果与讨论第153-180页
        4.3.1 Sn-Beta分子筛的合成第153-162页
        4.3.2 Sn-Beta-Trans分子筛的亲疏水性以及Sn的配位状态第162-166页
        4.3.3 催化性能第166-173页
            4.3.3.1 Sn-Beta分子筛的Lewis酸性第166-167页
            4.3.3.2 Sn-Beta分子筛在Baeyer-Villiger氧化反应中的活性第167-172页
            4.3.3.3 Sn-Beta分子筛在醚化-酯化反应中的催化活性第172-173页
        4.3.4 Ti-Beta分子筛的合成第173-178页
        4.3.5 Ti-Beta分子筛的催化活性第178-180页
    4.4 本章小结第180-182页
    参考文献第182-190页
第五章 结构重构法水热合成高活性Sn-Beta分子筛及催化性能研究第190-217页
    5.1 引言第190-191页
    5.2 实验部分第191-194页
        5.2.1 硅源Beta-DA的制备第191-192页
        5.2.2 结构重构法合成Sn-Beta-Re分子筛第192页
        5.2.3 传统氟体系合成Sn-Beta-F分子筛第192-193页
        5.2.4 后处理合成方法合成Sn-Beta分子筛第193页
        5.2.5 材料的表征第193页
        5.2.6 催化反应第193-194页
    5.3 结果与讨论第194-212页
        5.3.1 Sn-Beta-Re分子筛的合成第194-202页
        5.3.2 Sn-Beta-Re分子筛疏水性、Sn配位状态、酸性第202-205页
        5.3.3 Sn-Beta-Re分子筛的催化活性第205-212页
    5.4 本章小结第212-214页
    参考文献第214-217页
第六章 无氟无模板剂合成Sn-Beta分子筛及其催化性能研究第217-248页
    6.1 引言第217-218页
    6.2 实验部分第218-221页
        6.2.1 无模板剂Beta分子筛的合成第218-219页
        6.2.2 Beta分子筛的脱铝第219页
        6.2.3 无模板剂Sn-Beta分子筛的后处理合成第219-220页
        6.2.4 材料的表征第220页
        6.2.5 催化反应第220-221页
    6.3 结果与讨论第221-241页
        6.3.1 无模板剂Beta分子筛的骨架稳定和脱铝第221-229页
        6.3.2 通过原子植入方法后处理合成Sn-Beta-G分子筛第229-234页
        6.3.3 Sn-Beta-G分子筛中Sn的配位状态第234-236页
        6.3.4 Sn-Beta-G分子筛的Lewis酸性第236-237页
        6.3.5 Sn-Beta-G分子筛在二羟基丙酮到乳酸乙酯反应中的催化活性第237-241页
    6.4 本章小结第241-242页
    参考文献第242-248页
第七章 Sn-Y分子筛的后处理合成及Baeyer-Villiger氧化性能研究第248-279页
    7.1 引言第248-249页
    7.2 实验部分第249-252页
        7.2.1 Sn-Y分子筛的制备第249-251页
        7.2.2 材料的表征第251页
        7.2.3 催化性能测试第251-252页
    7.3 结果与讨论第252-271页
        7.3.1 Sn-Y分子筛的合成第252-258页
        7.3.2 Sn-Y分子筛的合成机理第258-262页
        7.3.3 Sn-Y分子筛的催化性能第262-271页
            7.3.3.1 Lewis酸性的表征第262-264页
            7.3.3.2 Sn-Y分子筛在Baeyer-Villiger氧化反应中的催化性能第264-271页
    7.4 本章小结第271-273页
    参考文献第273-279页
第八章 多级孔FAU类型锡硅分子筛的后处理合成及Baeyer-Villiger氧化性能研究第279-312页
    8.1 引言第279-281页
    8.2 实验部分第281-283页
        8.2.1 Sn-Y分子筛的制备第281-282页
        8.2.2 材料的表征第282页
        8.2.3 催化性能测试第282-283页
    8.3 结果与讨论第283-304页
        8.3.1 Sn-Y分子筛的合成第283-290页
        8.3.2 Sn-Y分子筛中Sn的配位状态的表征第290-292页
        8.3.3 Sn-Y分子筛中Lewis酸性的表征第292-293页
        8.3.4 Sn-Y分子筛的合成机理第293-297页
        8.3.5 Sn-Y分子筛在Baeyer-Villiger氧化反应中的催化性能第297-304页
    8.4 本章小结第304-305页
    参考文献第305-312页
总结第312-315页
作者简介第315-316页
科研成果第316-318页
致谢第318页

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