低温下含氧官能团物种对MTO诱导期的影响

来源 :第19届全国分子筛学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yucunjiang
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甲醇制烯烃(MTO)反应作为一种替代传统石油裂解制烯烃的可持续发展方法,是当今多相催化领域的研究热点.诱导期有机中间物种的表征,尤其是第一个C-C 键的形成过程,是亟待解决的难点.
其他文献
在本文中,我们通过对模板剂(SDA)定向设计,改变影响分子筛的晶化因素和基于不同模板剂之间的区别和联系来合成大孔、超大孔分子筛.我们以苄基咪唑为模板剂,使用64 个模板剂高通量合成得到19 种不同拓扑结构的大孔、超大孔分子筛.[1,2] 在此基础上结合模板剂的超分子模板自组装(SAT)[3] 这一特点和产物分子筛的结构特征来发掘分子筛的晶化规律.
金属有机骨架因其具有高比表面积和大孔容、有序的孔道结构等优势成为新材料领域的研究热点.本文通过后合成修饰的方法将咪唑型离子液体与金属有机骨架MIL-101 结合(图1),制备出一种新型的多功能催化剂用于CO2 与环氧化物的环加成反应.
超级电容器具有可快速充放电、循环寿命长、使用温度范围宽、环境友好、安全性能高等优点.有序介孔碳材料具有高比表面积、适宜的孔径和有序的孔道结构、表面易功能化等特点,是优良的超级电容器电极材料,但其理论比容量较小,能量密度偏低.
智能响应性材料是近年来发现的一类新型的功能性材料.这一类材料在生物,传感,催化和吸附分离等方面具有诱人的应用前景[1,2].吸附分离技术是一种高效的工业分离方法,在实际的吸附分离过程中,理想的吸附剂是能够在吸附过程中拥有较小的孔来实现选择性吸附,在脱附过程中能够拥有较大的孔,从而实现高效的脱附过程[3,4].
分子筛的微孔结构一方面赋予了其优异的择形性,另一方面也严重阻碍了客体分子在其中的传递,从而大幅度抑制了其吸附分离、催化等功能.研究者通常认为传质阻力来源于分子筛晶体内部,消除该传质阻力的研究工作也主要集中在合成具有较短晶内扩散长度的多级孔道分子筛.
甲醇制丙烯(MTP)是重要的丙烯生产技术.ZSM-5 分子筛因具有独特的三维孔道结构,良好的水热稳定性,可调变的酸性,优良的择型催化性能而被广泛应用于MTP 过程[1],但ZSM-5 分子筛存在反应周期短、易失活等不足[2-3].
根据催化剂尺寸大小,主要介绍三种分子筛基胶囊催化剂:Ⅰ) mm 级,Ⅱ) μm 级和Ⅲ) nm级.通过seed 法,水热合成法,SAC 法和无溶剂合成法合成分子筛基胶囊催化剂,将其应用在碳一化学反应中.
仲胺及其衍生物是众多天然产物和生物活性分子的合成子,可通过伯胺与卤代烃、醇及醛酮类物质耦合合成.而以硝基化合物为低价原料与醛混合合成仲胺的方法具有价格低廉、效率高等特点.
环氧化合物是一类重要有机化工中间体,一般通过烯烃双键环氧化可以直接得到.研究发现,溶剂对烯烃环氧化反应产物的选择性有重要影响,比如丙烯环氧化反应中,水或者甲醇等质子性溶剂可能与环氧化产物进一步反应生成醇或者醚等副产物,造成环氧化产物选择性降低[1].
历年来,Y 分子筛在催化剂或吸附剂中一直扮演举足轻重的角色.早期的研究重点主要停留在其 B 酸和 L 酸位宏观层面上的分析,这显然已无法满足现有微观催化反应机理的解读.于是,研究者们的目光开始转向其活性位点的辨析与构建,这为多种微观催化反应的解析及定向调控指引了新的方向.