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将费-托(F-T)合成反应的活性金属与分子筛组装为双功能催化剂,是调控F-T合成产物分布、高选择性合成目标液体燃料的有效策略。但由于传统分子筛的微孔结构及微米级颗粒尺寸,导致该类催化剂存在F-T反应活性低和甲烷选择性高的问题。根据纳米薄层分子筛外比表面积大、酸中心易接近及微孔通道短的结构特点,将其应用于F-T合成双功能催化剂的构筑,预期能够获得高活性一步合成液体燃料F-T合成催化剂。因此,本论文以不同结构表面活性剂为溶胀剂,在不同温度下对层状结构MCM-22分子筛前驱体(MCM-22(P))进行溶胀