干胶转化法合成有机-无机杂化分子筛催化剂及其催化应用研究

来源 :第十六届全国催化学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzmaazhu
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  有机-无机杂化分子筛的合成通常采用水热合成法.2007 年,Tatsumi 等人发展了一种通过对层状分子筛前驱体进行硅烷化合成有机-无机杂化分子筛的方法.本工作第一次采用干胶转化法(DGC)合成出具有MOR 结构的亚甲基桥联分子筛,这种分子筛可直接被磺化(MOR-SO3H)并应用于酸催化反应中.在环己酮与乙二醇的缩合反应中,MOR-SO3H 显示出优异的酸催化活性,缩酮的产率可达到71.6 mol%,远远高于氢离子交换的MOR 分子筛(H+-MOR),催化效果可与传统的经过磺化处理的PMO 材料(PMO-SO3H)相媲美 (产率为73.5 mol%),展现出有机-无机杂化微孔分子筛作为酸催化剂的优势.
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燃料燃烧导致的CO2 排放已经成为最严重的环境问题,因此,有效回收CO2 是非常必要的.富氧燃烧(O2/CO2)可以有效的提高CO2 的回收效率、降低成本,如何制备富O2/CO2是富氧燃烧的关键.YBaCo4O7+δ作为O2 吸附剂,具有在低温下(~400℃) 吸放O2 的能力.本文分别采用固相反应法和EDTA 络合法制备了YBaCo4O7+δ,并以其为吸附剂在低温条件下制备了富 O2/CO2 混
采用水热法直接合成了Si/Al 为15~50 的MCM-22 分子筛催化剂,研究了不同硅铝的催化剂对甲醇制烯烃反应性能的影响。结果表明,在450℃、甲醇质量空速为2 h-1 时,随Si/Al 的增加,催化剂稳定性先增加后降低,但丙烯选择性逐渐提高,Si/Al=37 的MCM-22 催化剂稳定性最好,且丙烯选择性可达50%。
分别采用浸渍法、离子交换法、机械混合法和同晶取代法将Zn 物种引入到ZSM-5 分子筛中,考察了Zn 的不同引入方式对分子筛结构、表面性质及甲醇芳构化性能的影响。结果表明,Zn 引入方式对甲醇芳构化反应寿命和产物选择性都有明显的影响。在水热合成过程中部分同晶取代引入Zn 制备的催化剂具有较长的寿命,而采用离子交换法和同晶取代引入Zn 则能显著提高芳烃的选择性。
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