米纳空心二氧化硅的合成及在蛋壳形催化剂制备的应用--大学毕设论文.doc

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1、清华大学毕业设计说明书(论文)作者:吴文宏学号:0858290105学院(系):化工学院专业:化学工程与工艺题目:纳米空心二氧化硅的合成及在蛋壳形催化剂制备的应用教授马卫指导者:评阅者:2012年06月毕业设计说明书(论文)中文摘要摘要本文以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,氨水溶液为催化剂,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)功能化的聚苯乙烯为模板,在乙醇介质中利用一步法制得纳米空心二氧化硅,并用TEM,XRD,BET,TG,FTIR等表征手段对SiO2粉体进行分析。首先,以苯乙烯(St)为单体,过硫酸铵为引发剂,聚乙烯吡咯烷酮为分散剂,水为分散介质,单分散聚合法制

2、备功能化的聚苯乙烯,可得到平均粒径为90nm的聚苯乙烯微球。以这种微球为模板,在乙醇/氨水介质中,正硅酸乙酯发生水解和缩合,在聚苯乙烯微球包覆形成SiO2,同时PS核被溶解,得到纳米空心二氧化硅微球。研究氨水用量,TEOS用量及反应时间等因素对二氧化硅微球形貌和产率的影响。以空心纳米二氧化硅为Li3PO4催化剂载体,催化环氧丙烷的异构化,与以硅胶作为载体的Li3PO4催化剂的催化效果进行比较。结果表明,使用空心球形二氧化硅代替硅胶作为催化剂载体可提高环氧丙烷转化率和烯丙醇的选择性,降低反应温度和副产物选择性。关键词:中空纳米二氧化硅模板法环氧丙烷烯丙醇

3、毕业设计说明书(论文)外文摘要TitleSysthesisofNanohollowsilicaandtheapplicationinthepreparationoftheeggshell-shapedcatalystAbstractThisarticleprepareshollowSiO2nanoparticleswiththetemplateonestepmethod,usingtetraethylorthosilicate(TEOS)asthesilicasource,ammoniawaterasthecatalyst,polyvinylpyrro

4、lidone(PVP)functionalizedpolystyreneasthetemplates.ThebasicperformacesofSiO2powderhasbeencharacterizedbymeansofTEM,XRD,BETandFTIR.First,usingstyreneasthemonomer,ammoniumpersulfateastheinitiator,polyvinylpyrrolidone(PVP)asthestabilizer,preparesPVPfunctionalizedpolystyrenemicrosph

5、eres(PVP/PS),whichaveragesizeis90nm.Inethanol/ammoniawatermedium,hydrolyzationandcondensationofTEOSwerecompleted,SiO2shellswerebuiltaroundthePVP/PStemplates,meanwhilePSnuclearsweredissolved,obtainedhollowsilicamicrospheres.Themainfactorinfluencingforthemorphologyandproductivityo

6、fSiO2astheamountofammoniawater,TEOSandreactiontimeetcwereinvestigated.UsingNanohollowsilicaasLi3PO4catalystcarrier,Li3PO4/SiO2asthecatalystintheisomerizationofpropyleneoxide,analyzescatalyticeffectsandcompareswithcatalystwhichusingsilicagelasthecarrier.TheresultsshowthatusingNan

7、ohollowsilicainsteadofsilicagelasthecatalystcarrier,improvingtheconversionrateofpropyleneoxideandtheselectivityofallyalcohol,reducingtheselectivityofby-productsandthereactiontemperature.Keywords:NanohollowsilicaTemplatemethodCharacterizationPropyleneoxide本科毕业设计说明书(论文)第II页共II页目次第

8、一章绪论11.1纳米科学与纳米材料11.2纳米材料的特性11.2.1小尺寸效应11.2.2表面

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