ZSM-5/ZSM-48共晶分子筛的可控合成

来源 :第19届全国分子筛学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a391137182
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
复合分子筛包括共生分子筛和共晶分子筛两类.共晶分子筛为两种或多种分子筛晶体由于相同或相近无限成分单元的层错或错序排列而形成的新的晶体.基于纳米薄层ZSM-5 和一维直通孔道的ZSM-48 分子筛,设计了一种新型复合分子筛,一步合成得到系列硅铝比(硅铝比100-500)的ZSM-5/ZSM-48 共晶分子筛.
其他文献
通过在钛硅分子筛挤条成型过程中引入具有高导热性能的碳化硅,提高条状TS-1 的传热速率.将该条状TS-1 催化剂用于丁烯与H2O2环氧化制备环氧丁烷反应,使反应热能够迅速移出催化剂,减少副反应发生的可能性,提高催化剂的稳定性.
Silicalite-1 通过固相蒸汽法被合成出来并且没有使用二次模板剂,结晶过程中只需要少量水.这意味着水可以大大减少,并且仍然具有容易分离和高产的优势.实验过程中只需要搅拌和加热,这不仅节省了资源和能源,而且大大减少了实际应用中沸石合成过程中的污染排放.
Omega 沸石是一种人工合成的Mazzite 沸石,主要由十四面体的钠菱沸石笼组成.本文主要利用层状硅酸盐麦羟硅钠石为硅源转晶制备出了omega 沸石,对合成的沸石进行了XRD 和BET 表征,并讨论了体系水的含量对合成结果的影响.
长链烷基苯(LAB)是制备合成洗涤剂烷基苯磺酸钠的主要原料[1].在目前的工业生产中,一般采用氢氟酸为催化剂进行生产.虽然氢氟酸法具有反应条件温和、反应器简单、苯烯比低的优点,但由于氢氟酸的强腐蚀性和毒性,难以适应日益提高的环保要求,而且存在设备易腐蚀、工作条件恶劣等一系列问题[2].
多级孔分子筛在兼具各级孔道结构特有属性的同时,还表现出各级孔道结构间的协同效应,不仅提高了分子筛对客体分子的选择性,还大大的改善了客体分子在孔道内的扩散速度.因此,通过合成微/介孔复合ZSM-5 分子筛来改善ZSM-5 分子筛固有微孔道结构的通透性与酸中心的可接近性,具有重要意义.
SAPO-11 分子筛(AEL)为一维十元环椭圆形结构,常作为临氢异构化反应酸性载体,但其较小的孔道结构限制了多分支异构体的生成.针对这一问题,将具有更大孔径的SAPO-5(AFI)以共晶形式引入SAPO-11 分子筛,由于两者皆以四元环和六元环为基本单元结构,且合成条件相近,可利用共晶分子筛独特的协同作用,将两种微孔结构进行复合,得到新型异构化用SAPO-5/11 共晶分子筛.
TS-1作为一种高效的液相选择性氧化反应催化剂,以其优异的催化活性受到了广泛的关注[1].然而,受限于TS-1的微孔孔径过小,其在有机大分子的催化反应中活性较低[2].同时,此类分子筛中易形成锐钛矿物种,会造成氧化剂的无效分解,致使反应活性降低[3].
SAPO-34 分子筛是目前最重要的甲醇制烯烃反应的工业催化剂,但是其较小的孔径及较强的表面酸性易造成催化剂积碳失活,大大缩短催化剂的使用寿命.为了延长SAPO-34分子筛催化剂的使用寿命,目前普遍的做法是构造多级孔道结构,以增加分子筛内部的传质效率,延缓积碳生成速率.
β沸石因其特殊的孔道结构,具有可调的酸性、较好的热稳定性和水热稳定性等优点,在加氢裂化、异构化等石油炼制及石油化工中具有广泛的应用[1].工业生产β沸石受模板剂的用量影响,市场价格高于Y、ZSM-5 分子筛,限制了其广泛应用.
磷酸锌骨架化合物是无机多孔晶体材中的重要分支之一,具有丰富多样的结构特征,其多以有机胺为结构导向剂(SDAs)采用水热或溶剂热法合成.本文以环状二胺哌嗪(PIP)和三乙烯二胺(DABCO)为SDAs,采用无溶剂干胶法制备了两个分别具有十六元环和八元环孔道的三维骨架结构磷酸锌化合物1 [H2PIP]0.5[Zn2(H2PO4)2(PO4)]和化合物2 [H2DABCO][Zn2(HPO4)3].