多级孔纳米片状镁碱沸石的合成

来源 :第19届全国分子筛学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bard
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镁碱分子筛(FER)具有沿[001]方向的十元环孔道和沿[010]方向的八元环的二维孔道结构,在众多烃类转化过程如异构化、裂化、聚合芳构化等具有良好的催化活性[1].减小镁碱沸石的晶粒尺寸、增加外比表面积,制备具有多级孔道结构的小晶粒镁碱沸石对于改善分子在分子筛孔道内传质、提高沸石利用效率、减少因积碳导致的失活具有重要意义.
其他文献
金属亚磷酸盐微孔材料由于其丰富的化学组成以及在催化、存储、分离等方面的潜在应用受到研究者的持续关注[1,2].研究证明向金属亚磷酸体系引入含N 有机分子有助于丰富金属亚磷酸盐的结构化学和材料化学[3,4].
分子筛在催化、吸附和分离中有着越来越广泛的应用,因此发展可持续合成分子筛的方法也越来越重要.本文讲述了一种新的分子筛合成方法:在无定型的固体原料中加入NH4F然后研磨均匀后置于140-240℃中加热晶化.
近年来,核壳结构材料在多相催化领域的应用前景已经引起人们的关注.例如,Qian[1]、Ji[2]等人曾报道了外延共生核壳分子筛ZSM-5@MS 的催化应用.所研制的ZSM-5@MS 在催化裂化反应中的正十二烷转化率达到90 %,优于核相(83 %)、壳相(<1 %)和核、壳相机械混合(85 %);在甲苯甲醇烷基化反应中的对二甲苯选择性达到54.6 %,比核相(28.8 %)提高近一倍.
为解决传统固定床催化剂在实际使用过程中面临的传质/传热性能差等难题,整装结构催化剂的研发正引起广泛关注.其中,结构化ZSM-5 催化剂由于具有良好的传质/传热性能,优化的流体力学特性以及高效的分子筛利用率,在甲醇制丙烯过程中可显著提高丙烯选择性及催化剂稳定性.
本文以HMBr2为微孔模板剂,以阳离子聚合物(聚二烯丙基二甲基氯化铵,PDADMAC)为介孔模板剂,在动态条件下成功合成出介孔EU-1 分子筛(M-EU-1).通过XRD、氮气吸附实验、SEM、TEM、NMR 和TG 等表征手段,发现M-EU-1 结晶度良好,具备发达的微孔和介孔结构.
近年来,利用沸石独特的三维开放性微孔孔道结构特点,以沸石为模板合成"碳分子筛",引起了研究者们的广泛关注[1-3].然而,由于其微孔孔道尺寸太小,很多常用的碳源化合物无法进入孔道.
本文以六亚甲基亚胺为模板剂,1 立方米反应釜放大合成了MCM-22 分子筛,烘干焙烧、离子交换、挤条成型后处理后应用于苯液相烷基化合成乙苯小试反应,催化性能优异,达到进口催化剂水平.
ZSM-22 分子筛具有一维10 元环(10MR)孔道体系,属于TON 骨架结构类型.ZSM-22分子筛因其特殊的孔道结构和酸性质,在长链正构烷烃和烯烃异构化反应中表现出优异的催化性能.
MFI 结构分子筛因其独特的孔道结构而表现出优异的催化性能,其晶粒形貌及堆积方式显著影响反应物、产物的吸附/扩散行为,进而导致催化性能的改变,如纤维状的MFI 分子筛因具有较长b 轴轴向长度而增强了择形催化效果[1].
沸石分子筛的规整微孔孔道结构,成就了其在催化反应中的产物择型性,同时也限制着其在催化反应中的扩散性能,导致反应过程催化剂易积碳失活1.向沸石分子筛的微孔结构中引入多级孔道结构以改善其扩散性能是解决扩散限制的有效途径,也是当前沸石分子筛领域的一大主流方向2.