已知分子筛结构在特定轴和面上的T原子统计及研究

来源 :第19届全国分子筛学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LEADERGYF
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沸石分子筛可广泛应用于工业催化、吸附分离和离子交换等领域.然而目前已知的分子筛结构无法满足日益增长的工业需求,因此开发具有新颖骨架拓扑类型的分子筛材料一直是分子筛领域最迫切的需求.
其他文献
开放骨架硅锗酸盐由于其新颖独特的孔道结构在催化、分离、离子交换等领域的潜在应用而受到广泛的关注[1].硅锗酸盐大单晶很难获得,因而常规的单晶X-ray 衍射法进行结构确定非常困难.旋转电子衍射结合X-射线粉末衍射可以更好地解决粉末样品中衍射峰交叠的问题,是更好的解析复杂结构的手段之一[2].
以有机分子4-二甲氨基吡啶(4-dimethylaminopyridine,DMAP)为模板剂,结合F-,在不同温度的水热条件下,尝试对硅锗体系进行沸石分子筛的合成,得到7.0°物相是一种层状硅锗酸盐,联合电子衍射与粉末衍射分析可得其对称性和单胞信息.
H-Beta 沸石具有独特的三维十二元环交叉孔道,广泛应用于催化裂化、烷基化偶联等反应中.Beta 沸石中的铝分布决定了Br(o)nsted 酸中心性质,进而影响其催化性能.脱铝是调节沸石酸性最有效的手段之一,然而,脱铝Beta 沸石骨架和非骨架铝分布的变化尚未从实验以及理论计算方面得到深入揭示.
丙烷是一种重要的低碳烃资源.Zn 改性ZSM-5 沸石具有催化丙烷脱氢转化的能力[1-2],但其脱氢能力尚不能满足高活性和高选择性转化丙烷的需要.在ZSM-5沸石上负载Pt 有望提高丙烷脱氢转化能力,但是在ZSM-5 上负载Pt 很难做到高分散.
钛硅分子筛TS-1 是一种具有MFI 拓扑结构含钛的杂原子分子筛,与双氧水组成的氧化体系具有优异的催化氧化性能.但它较小的孔径限制了其应用,通过在TS-1 的合成液中加入一定量的明胶,调变出具有不同形貌的钛硅分子筛.
近年来,以Y 分子筛为主活性组分的各种微观催化反应问题日趋成为研究的主旋律(如催化裂化反应,吸附脱硫等),而辨析其各活性位组成单元及微观化学环境是解决此问题的关键[1].
磷酸硅铝(SAPO)分子筛是分子筛材料中的重要分支,在吸附、分离和工业催化等领域具有广泛而重要的应用.然而,由于对分子筛晶化机理的认知有限,分子筛的定向设计、合成仍然难以实现.
对于甲缩醛(DMM)发生气相羰化制甲氧基乙酸甲酯(MMAc)反应,DMM 歧化生成二甲醚(DME)和甲酸甲酯(MF)是唯一副反应[1],而不同拓扑分子筛的微孔结构是造成歧化的主要原因.
与传统微孔分子筛催化剂相比,多级孔分子筛孔径与孔容更大,能够促进反应物和产物分子在多级孔中快速扩散,有效提升传质速率,有利于大分子的传输和减少积碳,从而能够显著提高重组分产物选择性.
在酸性条件下通过水热合成法将Fe3+引入到SBA-15 分子筛中并负载磷钨酸改性合成了磷钨酸负载Fe-SBA-15 分子筛(HPW/Fe-SBA-15).考察了HPW/Fe-SBA-15 对不同浓度烯烃,芳烃的模拟燃油氧化脱硫影响,并对其催化机理进行了如下研究.